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本文利用低纯度的原材料通过真空铜模吸铸法成功制备了(Fe1-xCox)72B19.2Si4.8Nb4块体非晶合金,并采用X射线衍射仪(XRD)、差示扫描量热分析仪(DSC)、样品振动磁强计(VSM),测试(Fe1-xCox)72B19.2Si4.8Nb4块体非晶合金的结构、晶化行为和软磁性能。得到了以下的研究结果:
⑴(Fe1-xCox)72B19.2Si4.8Nb4非晶合金中,x=0.5时,合金具有最强的玻璃形成能力;x=0.7时,合金的玻璃形成能力次之;而x=0.3时,合金的玻璃形成能力较差。
⑵升温速率为20K/min时,(Fe0.7Co0.3)72B19.2Si4.8Nb4非晶合金的玻璃转变温度Tg是840.1 K,晶化温度Tx是877.3 K,过冷液相区△Tx是37.3 K;(Fe0.5Co0.5)72B19.2Si4.8Nb4非晶合金的Tg是829.4 K,Tx是880.9K,△Tx是51.5K;(Fe0.3Co0.7)72B19.2Si4.8Nb4非晶合金的Tg是840.9 K,Tx是891.5K,△Tx是50.6K;用△Tx来表征玻璃形成能力是合适的。
⑶(Fe1-xCox)72B19.2Si4.8Nb4块体非晶合金的玻璃转变温度Tg、晶化温度Tx、晶化峰温度Tp等特征温度均具有明显的动力学效应。
⑷用Kissinger法、Ozawa法和MKN法测定了(Fe1-xCox)72B19.2Si4.8Nb4块体非晶合金激活能,它们的结果具有一致性。如Kissinger法测定,在x=0.7时的Eg、Ex、Ep分别为231.2kj/mol、388.7kj/mol、387.6kj/mol; x=0.5时Eg、Ex、Ep分别为345.2kj/mol、423.3kj/mol、377.8kJ/mol; x=0.3时,Eg、Ex、Ep分别为277.8kJ/mol、251.8kJ/mol、301.4 kJ/mol。可见,用玻璃转变激活能也可以表征征玻璃形成能力。
⑸(Fe1-xCox)72B19.2Si4.8Nb4块体非晶合金,在x=0.7时饱和磁化强度Ms为85.9emu/g,x=0.5时Ms=106.9emu/g,x=0.3时Ms=123.5emu/g。非晶合金的Ms随着Fe含量增加而增大。