文档介绍:北京工业大学
硕士学位论文
Sm-Co非晶合金的制备、表征及晶化研究
姓名:闫相全
申请学位级别:硕士
专业:材料学
指导教师:张久兴;宋晓艳
20080501
摘要一直是非晶材料研究领域的挑战性难题。,探索出了一条制备稀土一过渡金属二元合金非晶块体材料的创新途径。本文采用系。对具有非晶和纳米晶不同结构状态的样品进行了热膨胀、力学性能和磁性能非晶合金由于具有许多独特的物理与力学性能,其研究是目前新材料和凝聚态物理领域的前沿课题。、高能球磨制取合金非晶念粉末、高压放电等离子烧结旅芑墓ひ章废撸票富竦昧宋榷ǖ腟瓹:辖鸱蔷块体材料;对块体材料进行、等表征和分析,研究了二元非晶合金的结构和制备工艺的关系。首先利用高能球磨的方法制备出了蔷Ш辖鸱凼酰酶哐筍技术制备出了蔷Ш辖鹂樘宀牧稀、和炔馐苑治表明,辖鹁哂斜冉锨康姆蔷纬赡芰Α@梅蔷а吩诓煌跫碌耐火实验研究了非晶样品的晶化机制,获得了晶化分数与退火温度之间的定量关的测试分析。利用高能球磨工艺还制备了蔷Ш辖鸱勰⒗酶哐筍技术制备出了蔷Ш辖鹂樘宀牧稀@肵、和仁侄蜗低研究了制备样品的非晶态结构。通过对非晶样品在不同条件下的退火实验研究了非晶晶化机制,并对具有非晶和纳米晶不同结构状态的样品进行了热膨胀和磁性能的测试分析。关键词块体非晶;.合金;高能球磨;放电等离子烧结捅费
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签名:上Ⅳ鳯导师签名:季至迤冢篻业翌』签名:囡盔亟全独创性声明日期:坌堡:至关于论文使用授权的说明本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
一第滦髀非晶态材料概述固态物质按照微观原子的排布状况,可划分为晶态和非晶惫两大类。有些材料中的原子排列是有序的,具有周期性和某些对称性结构日阏的材料,叫做晶体材料,比如食盐、方解石、钻石、普通的钢铁等就属于晶体材料,其结构可以通过晶体衍射谱测定。而那种原子排列混乱无序的,就像一堆钢球的混乱堆积而不具有周期性和某种对称性结构的材料就叫做非晶体材料,比如玻璃、塑料等。对于余属材料来说,通常情况下,金属及其台金在从液体凝固成固体时,原子总是从液体的混乱排列转变成整齐的排列,即成为晶体。因为只有这样,其结构才最稳定。但是,如果金属或舍金的凝固速度非常快,原于来不及整齐排列便被“冻结”住了,最终的原予排列方式类似于液体,。由于非晶合盒原子的混乱排列情况类似于玻璃,所以又称为金属玻璃。图为晶态和非晶态固体内原子排列情况的示意图。从理论上讲,任何物质只要它的液体冷却足够快,原子来不及整齐排列就凝固,那么原子在液态时的混乱排列被迅速“冷冻”,就可拘纬煞蔷А5牵同的物质形成非晶所需要的冷却速度大不相同。例如,普通的玻璃只要慢慢冷却下来,得到的固态玻璃就是非晶态的。而单一的金属则需要每秒高达一亿度以上的冷却速度才能形成非晶态。由于目前工艺水平的限制,实际生产中难阻达到如此高的冷却速度,也就是说,普通的纯金属难以在目前的生产条件下制成非晶。非晶态原子排列晶态原子排列图搴头蔷迥诓吭优帕惺疽忉摹·
非晶态材料具有三个基本特征:只存在小区间内的短程有序,而没有任何长程有序;其电子衍射、中子衍射和湎哐苌渫际怯山峡淼脑魏兔稚⒌幕纷成糽一;用电子显微镜看不到任何由晶粒间界、晶体缺陷等形成的衍衬反差。任何体系的非品态固体与其对应的晶态材料相比,都是亚稳态。,会发生明显的结构变化,从非晶态转变为晶态,通常而言,这个晶化过程主要取决于材料的原子扩散系数、界面能和熔解熵。非晶态材料结构的无序性使相应的研究工作变得复杂和困难。加之出现和表瞧诽辖鸬男阅芗捌溆τ性能特点应用领域超微晶:高导磁、高磁感、低损耗;机械性能好,高强度高电阻、大碰致伸缩系数能直接制成钎焊薄带材料:基中温钎焊料℃熔化均匀、流动性好、、轮胎、耐火材料的纤维增强材料电子电器电机行业中的·,ń鸺的钎焊:航空,汽车、轮船、发动机等高温单品多晶非品崮缱友苌浠ㄑ谋冉稀議磁