Вышедшие номера
Влияние термомагнитной и термомеханической обработки на магнитные свойства и структуру магнитомягкого нанокристаллического сплава Fe81Si6Nb3B9Cu1
Ершов Н.В.1, Лукшина В.А.1, Федоров В.И.2, Дмитриева Н.В.1, Черненков Ю.П.2, Потапов А.П.1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Гатчина, Ленинградская область, Россия
Email: nershov@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 8 августа 2012 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2013 г.

Структурное и магнитное состояния ленточных образцов магнитомягкого сплава Fe-Si-Nb-B-Cu (6 at.% кремния) исследовались после нанокристаллизации при температуре 550oC в постоянном магнитном поле (ТМО), в поле механических растягивающих напряжений (ТМехО) и без внешних воздействий. Показано, что под действием магнитного поля и поля механических напряжений формируется продольная анизотропия магнитных свойств. Петля магнитного гистерезиса становится близкой к прямоугольной, что сопровождается значительным ростом остаточной индукции, которая приближается к индукции насыщения. Если для завершения процессов нанокристаллизации достаточно 20 min, при ТМехО магнитная анизотропия наводится за 20 min, то при ТМО для существенного снижения коэрцитивной силы требуется более продолжительная выдержка (до 60 min). После ТМО деформации решетки alpha-FeSi-нанокристаллов не обнаружены. Либо они отсутствуют, либо их величина не выходит за пределы погрешности рентгендифракционного эксперимента. В образцах, подвергнутых отжигу под растягивающей нагрузкой, выявлены анизотропные деформации решетки нанокристаллов, величина которых увеличивается пропорционально величине напряжения. Наибольшие относительные деформации, достигающие 1%, наблюдаются после отжига под действием напряжения в 860 MPa. Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант N 10-02-00435) и Президиума РАН (проект N 12-П-23-2005 и программа N 24).
  1. Y. Yoshizawa, S. Oguma, K. Yamauchi. J. Appl. Phys. 64, 6044 (1988)
  2. Y. Yoshizawa. In: Handbook of advanced magnetic materials. V. 4. Properties and applications / Ed. Yi Liu, D.J. Sellmyer, D. Shindopp. Shpringer, N. Y. (2006). P. 124
  3. Y. Yoshizawa, K. Yamauchi. IEEE Trans. Magn. 25, 3324 (1989)
  4. Y. Yoshizawa, K. Yamauchi. J. Mag. Soc. Jpn. 14, 193 (1990)
  5. И.Е. Старцева, В.В. Шулика, Я.С. Шур. Изв. АН СССР, Cер. физ. 36, 7, 1597 (1972)
  6. K. Forsch. Phys. Status Solidi 42, 329 (1970)
  7. В.А. Лукшина, И.Е. Старцева, Я.С. Шур. ФММ 63, 6, 1121 (1987)
  8. L. Neel. J. Phys. Radiat. 15, 225 (1954)
  9. S. Taniguchi, M. Yamamoto. Sci. Rep. RITU A 6, 330 (1954)
  10. Б.К. Соколов, Ю.П. Черненков, В.А. Лукшина, В.И. Федоров, Н.В. Ершов. ДАН 399, 2, 185 (2004)
  11. Yu.P. Chernenkov, N.V. Ershov, V.A. Lukshina, V.I. Fedorov, B.K. Sokolov. Physica B: Cond. Matter 396, 1--2, 220 (2007)
  12. Н.В. Ершов, Ю.П. Черненков, В.А. Лукшина, В.И. Федоров. ФТТ 51, 3, 417 (2009)
  13. Н.В. Ершов, Ю.П. Черненков, В.А. Лукшина, В.И. Федоров. ФТТ 54, 9, 1813 (2012)
  14. А.А. Глазер, Н.М. Клейнерман, В.А. Лукшина, А.П. Потапов, В.В. Сериков. ФММ 12, 56 (1991)
  15. Н.И. Носкова, В.В. Сериков, А.А. Глазер, Н.М. Клейнерман, А.П. Потапов. ФММ 7, 80 (1992)
  16. G. Herzer, V. Budinsky, C. Polak. Phys. Status Solidi B 248, 10, 2382 (2001)
  17. M. Ohnuma, K. Hono, T. Yanai, H. Fukunaga, Y. Yoshizawa. Appl. Phys. Lett. 83, 2859 (2003)
  18. M. Ohnuma, K. Hono, T. Yanai, M. Nakano, H. Fukunaga, Y. Yoshizawa. Appl. Phys. Lett. 86, 152 513 (2005)
  19. Ю.П. Черненков, Н.В. Ершов, В.И. Федоров, В.А. Лукшина, А.П. Потапов. ФТТ 52, 3, 514 (2010)
  20. M. Ohnuma, T. Yanai, K. Hono, M. Nakano, H. Fukunaga, Y. Yoshizawa, G. Herzer. J. Appl. Phys. 108, 093 927 (2010)
  21. M.R. Daymond, M.A.M. Bourke, R.B. Von Dreele, B. Clausen, T. Lorentzen. J. Appl. Phys. 82, 4, 1554 (1997)
  22. Дж. Най. Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц. Мир, М. (1967). 386 с
  23. R.M. Bozorth. Ferromagnetism. IEEE Press, N. Y. (1993). 986 p
  24. V.A. Lukshina, I.V. Gervasyeva, N.M. Kleinerman, V.V. Serikov, N.V. Dmitrieva. Phys. Met. Met. 91, S1, S147 (2001)
  25. В.В. Сериков, Н.М. Клейнерман, Е.Г. Волкова, В.А. Лукшина, А.П. Потапов, А.В. Свалов. ФММ 102, 3, 290 (2006)
  26. N.V. Ershov, Yu.P. Chernenkov, V.I. Fedorov, V.A. Lukshina, N.M. Kleinerman, V.V. Serikov, A.P. Potapov, N.K. Yurchenko. In: Nanocrystal. InTech, Rijeka (2011). P. 415
  27. G. Bertotti, F. Fiorillo. Ibid / Ed. H.P.J. Wijn. Springer-Verlag, Berlin, Germany (1994). P. 55; http://www.springermaterials.com
  28. G. Herzer. IEEE Trans. Magn. 30, 6, 4800 (1994)
  29. O. Kubaschewski. Phase Diagrams of Binary Fe-based Systems. Springer-Verlag, Berlin--Heidelberg and Verlag Stahleisen GmbH, Dusseldorf (1982). P. 135
  30. Н.В. Ершов, Н.В. Дмитриева, Ю.П. Черненков, В.А. Лукшина, В.И. Федоров, А.П. Потапов. ФТТ 54, 9, 1705 (2012)
  31. Yu.A. Babanov, N.V. Ershov, V.R. Shvetsov, A.V. Serikov, A.L. Ageev, V.V. Vasin. J. Non-Cryst. Solids 79, 1--2, 1 (1986)
  32. Ю.А. Бабанов, Н.В. Ершов, А.В. Сериков, В.Р. Швецов. ФММ 61, 4, 779 (1986)
  33. G. Herzer. Handbook of Magnetic Materials / Ed. K.H.J. Buschow. Elsevier Science, N. Y. (1997). V. 10. Ch. 3. P. 415
  34. K. Suzuki, A. Makino, N. Kataoka, A. Inoue, T. Masumoto. J. Appl. Phys. 70, 6232 (1991)
  35. K. Suzuki, A. Makino, N. Kataoka, A. Inoue, T. Masumoto. J. Appl. Phys. 74, 3316 (1993)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.