Физическое обоснование и реализация методов направленного воздействия на функциональные свойства магнитомягких аморфных и нанокристаллических материалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.11, доктор физико-математических наук Потапов, Анатолий Павлович

  • Потапов, Анатолий Павлович
  • доктор физико-математических наукдоктор физико-математических наук
  • 2008, Екатеринбург
  • Специальность ВАК РФ01.04.11
  • Количество страниц 306
Потапов, Анатолий Павлович. Физическое обоснование и реализация методов направленного воздействия на функциональные свойства магнитомягких аморфных и нанокристаллических материалов: дис. доктор физико-математических наук: 01.04.11 - Физика магнитных явлений. Екатеринбург. 2008. 306 с.

Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Потапов, Анатолий Павлович

В сплавах с низким содержанием кремния, когда его не хватает для выделения во всех зернах, это влияние направлено или на области со структурой a-Fe, которые не текстуруются, или на Fe-Si зерна, константа магнитострикции у которых положительна. При этом наведенная анизотропия имеет положительный знак. Для составов с х = 9.5% и более наводится отрицательная анизотропия, которая обусловлена влиянием упругих напряжений на Fe-Si зерна с отрицательной константой магнитострикции в контакте с вторичными зернами боридов. В конце этого ряда концентраций абсолютная величина константы наведенной анизотропии уменьшается и этому соответствует рост количества упорядоченных Fe3Si зерен, на которые ТМехО не оказывает воздействия. Таким образом, для замораживания системы упругих напряжений на границах выпадающих фаз необходимо, чтобы процесс расслоения прошел максимально глубоко. Процесс упорядочения в зернах оказывает при этом ускоряющее воздействие, но эффект ТМехО снижается за счет формирования как областей со структурой a-Fe, так и упорядоченных по типу DO3.

101. Исхаков Р. С., Бруштунов М. М., Чеканов А. С. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в пленках кристаллических и аморфных сплавов Co-Zr , исследование неоднородностей структуры // ФТТ. - 1987. - Т. 29. - вып. 9. - С. 2699-2704.

102. Казанцев Ю. Н., Крафтмахер Г. А. Квазидвумерная модель прозрачных металлических пленок для определения параметров композиционных материалов в СВЧ // Письма в ЖТФ.

- 1987. - Т. 13. - вып. 11.-С. 649-652.

103. Казанцев Ю. Н., Крафтмахер Г. А. Прозрачные металлические пленки в СВЧ: отклонение от двумерной модели // ФММ. - 1989. - 67. - вып. 5. - С. 902-908.

104. Гроднев И.И. Электромагнитное экранирование в широком диапазоне частот // М.: Связь. -1972.

105. Сухорукое Ю.П., Лошкарева H.H., Потапов А.П., Глазер A.A. Экраны на основе метгласса для для малогабаритных магнитооптических элементов // Письма в ЖТФ. - 1991. - Т. 17.

- вып. 3. - С.70-72.

106. Реутов Ю.Я. Классические магнитные экраны // Кн. Екатеринбург: Уро РАН. - 2006.

107. Введенский В.Л., Марцишевский Д.М., Суслов Л.М., Шубина A.M. // ПТЭ. - 1990. - Т. 2. -С. 219-222.

108. Сокол-Кутыловский О.Л. Трехкомпонентный преобразователь магнитной индукции // Дефектоскопия. - 1989. - №4. - С. 83-85.

109 Ямамото М., Танигучи С., Аояги К. Влияние одноосной ферромагнитной анизотропии, созданной в кубических твердых растворах, на структуру ферромагнитных областей // В кн.: Магнитная структура ферромагнетиков. М.: ИИЛ. - 1959. - С. 331-335.

110. Дунаев Ф.Н., Малев Н.С. Влияние термообработки во вращающемся магнитном поле на остаточную магнитострикцию кремнистого железа // ФММ. - 1970. - Т. 30. - вып. 5. - С. 877-880.

111. Шулика В. В., Старцева И. Е., Шур Я. С. Термомагнитная обработка трансформаторной стали в переменном магнитном поле // ФММ. - 1975. - 40. - вып. 2. - С. 296-303.

112. Зайкова В. А., Старцева И. Е., Филиппов Б. Н. Доменная структура и магнитные свойства электротехнических сталей // М.: Наука. - 1992. -с. 229 - 239.

113. Старцева И. Е., Шулика В. В., Шур Я. С. Влияние стабилизации доменной структуры на магнитные свойства трансформаторной стали // Изв. АН СССР. - сер. физ. - 1975. - Т. 39.

- С. 1389-1391.

114. Startseva I.E. and Shulika V.V., Correlation between the Efficiency of Magnetic Annealing and the Shape of the Curve of the Temperature Dependence of the Initial Permeability of Iron-Silicon Alloys // Fiz. Met. Metalloved. - 1974. - Vol. 37. - No. 1. - P. 98-106.

177. Tittes W., Santos A.D., Reihinger Т., Kronmiiller H. Stress-induced anisotropy and domain patterns of amorphous Co67Fe4MoiSii2Bi6 // Phys. stat. sol. (a) . - 1992. - Vol. 133. -P. 465-471.

178. Kurlyandskaya G.V., Dmitrieva N.V., Potapov A.P., Lukshina V.A., Zayarnaya T.Ye. The thermomechanical treatment of an amorphous Co-based alloy with a low Curie temperature // JMMM. - 1966. - Vol. 160. - P. 307-308.

179. Zaveta K., Kraus L., Jurek K., Kambersky V. Zig-zag domain walls in creep- annealed metallic glass // JMMM. - Vol. 1988. - 73. - No 3. - P. 334-338.

180. Zaveta K., Nielsen O.V., Jurek K. A domain study of magnetization processes in a stress-annealed metallic glass ribbon for fluxgate sensors // JMMM. - 1992. - Vol. 117. - No 1-2. - P. 61-68.

181. Курляндская Г.В., Дмитриева H.B., Потапов А.П., Лукшина В.А. и др. Магнитная анизотропия, наведенная в результате термомеханической обработки аморфного сплава Fe3C067Cr3Sii5B12 // ФММ. - 1997. - Т. 83. - № 5. - С. 41-46.

182. Zaluska A., Matyja Н. Crystallization study of Co78-xFexSi9Bi3 metallic glasses // Acta Magnetica. - Supplement. - Vol. 87. - P. 325-326.

183. Nielsen О. V., Nielsen H. J. V., Masumoto Т., Kimura H. Correlation between magnetic anisotropy induced by stress annealing and viscoelastic properties for a metallic glass ribbon // JMMM. - 1981. - Vol. 24. - No 1. - P. 88-92.

184. Серебряков А. В. Формирование и эволюцияруктуры дисперсных металлическихлавов: Автореф. докт. дис. - Черноголовка. - 1990.

185. Dmitrieva N.V., Kurlyandskaya G.V., Lukshina V.A., Potapov A.P.

Magnetic Anisotropy Induced in an Amorphous Co-Based Alloy by Stress-Annealing and Its Thermal Stability // The Physics of Metals and Metallography. - 1998 - Vol. 86. - No 3. - P. 264-268.

186. Dmitrieva N.V., Kurlyandskaya G.V., Potapov A.P., Lukshina V.A. Thermal stability of magnetic anisotropy of stress-annealed alloy Fe3Co67Cr3Sii5Bi2 // J. Phys. IV France. - Vol. 8. -1998.-P. Pr2-139-141.

187. Dmitrieva N.V., Kurlyandskaya G.V., Lukshina V.A., Potapov A.P. The recovery kinetics of the magnetic anisotropy induced by stress annealing of the amorphous Co- based alloy with low Curie temperature // J МММ. - 1999. - Vol. 196-197. - P. 320-321.

188. .Глазер А. А., Клейнерман H.M., В.А. Лукшина В.А., Потапов А.П., Сериков В. В. Термомеханическая обработка нанокристаллического сплава Fe73,5CuiNb3Sii3,5B9 // ФММ. -1991.- №12.-С. 56-61.

202. Сериков В.В., Клейнерман Н.М., Волкова Е.Г., Лукшина В.А., Потапов А.П., Свалов А.В. Структура и магнитные свойства нанокристаллических сплавов системы FeCuNbSiB после термомеханической обработки // ФММ. - 2006. - Т. 102. -№ 5 . - С. 290 -295.

203. Shulika V.V., Potapov А.Р., Patrakov А.Е. Induce of induced anisotropy on magnetic properties of the Fe73i5CuiNb3Sii3j5B9 in amorphous and nanocrystalline states // Texture and microstructure. - 1999. - T. 32. - № 1-4. - P. 295-302.

204. Шулика B.B., Потапов А.П. Индуцированная анизотропия и магнитные свойства нанокристаллического сплава Fe73j5Cu]Nb3Sii3;5B9 // Сб. "Структура, фазовые превращения и свойства нанокристаллических спла/вов", Екатеринбург: ИФМ УрО РАН. - 1997. -С. 152-157.

205. Ohnuma M., Ping D. H., Abe T., Onodera H., Hono K., Yoshizawa Y. Optimization of the microstructure and properties of Co-substituted Fe-Si-B-Nb-Cu nanocrystalline soft magnetic alloys // Journal of Applied Physics. - 2003. - Vol. 93. - No 11. - P. 9186-9194.

206. Носкова Н.И., Шулика B.B., Потапов А.П. Магнитные свойства и микроструктура нанокристаллических магнитомягких сплавов Fe73 5.xC0xCu1Nb3Si13.5B9 // ФММ. - 2006. -Т. 102.-№5.- С. 539-544.

207. T. Bitoh, A.Makino, and A.Inoue Quasi-Dislocation Dipole-Type Defects and Low Coercity of Fe-based Soft Magnetic Glassy Alloys // J. Metastable and Nanocrystalline Materials. - 2005. -Vol. 24.-25.-P. 427-430.

208. Шулика В. В., Потапов А. П., Носкова Н.И. Магнитные свойства, температурно-временная стабильность свойств аморфных и нанокристаллических сплавов на основе железа и кобальта с дестабилизированной доменной структурой // ФММ. -2007 . - Т. 104. - № 3. -С.241-244.

209. Шулика В.В., Лаврентьев А.Г., Потапов А.П., Корзунин Г.С. Влияние термомагнитных обработок на параметры эффекта Баркгаузена в сплаве Fe73;5CuiNb3Sii3;5B9/7 ФММ. - 2002. -Т. 93.- №.6.-С. 55-57.

2Ю.Горкунов Э.С., Шулика В.В., Лаврентьев А.Г., Потапов А.П., Корзунин Г.С. Эффект Баркгаузена в сплавх с аморфной и нанокристаллической структурой // ДАН. - 2002. -Т. 386.-№4.-С. 468-470.

211. Shulika V.V., Lavrent'ev A.G.,.Potapov A.P., Korzunin G.S. Peculiarities of manifestation of Barkhausen effect in Fe73;5CuiNb3Si13,5B9 alloy in amorphous and nanocrystalline states // JMMM. - 2003. - Vol. 254 -255. - P. 454^56.

212. Носкова Н.И., Шулика B.B., Лаврентьев А.Г., Потапов А.П., Корзунин Г.С. Особенности структуры и параметров эффекта Баркгаузена аморфных сплавов после различных термических обработок // Дефектоскопия. - 2002. - № 9. - С. 63-68.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика магнитных явлений», 01.04.11 шифр ВАК

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.