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磁场中凝固深过冷Fe81Ga19合金的显微结构和磁致伸缩性能研究的综述报告 凝固深过冷合金具有许多独特的物理和化学性质,因此广泛应用于材料科学、物理学、化学和工程学研究中。其中,Fe-Ga系合金在磁致伸缩应用方面具有广阔的前景。本文将综述磁场中凝固深过冷Fe81Ga19合金的显微结构和磁致伸缩性能的研究进展。 一、Fe-Ga合金的基本特性 Fe81Ga19合金属于一种典型的晶格匹配准晶相合金,具有高磁致伸缩性能。该合金具有高韧性同时又有足够高的刚度和热稳定性,广泛应用于制造磁致伸缩器、磁头驱动器、高灵敏度传感器、动态隔振器和智能复合材料等领域。此外,低场条件下,该合金还具有极高的磁阻抗和磁滞损耗等特性,使得其在磁性存储器方面也具有广泛的应用价值。 二、磁场中凝固深过冷Fe-Ga合金的制备方法 为了迅速制备出Fe-Ga合金,常采用半固态方法、等离子熔化方法、单晶成长方法等制备方法。在这些方法中,等离子熔化方法被证明是制备Fe-Ga合金最成功的一种方法之一。等离子熔化方法可以在非平衡条件下制备深过冷加工的合金,并且通过控制深过冷程度,可以得到具有良好性能的Fe-Ga合金。 三、磁场中Fe-Ga合金的显微结构 Fe-Ga合金的晶体结构主要依赖于Ga含量。当Ga含量少于22%时,将形成B2结构。当Ga含量高于22%时,将形成DO3结构。高压合成多晶态的Fe-Ga合金具有五边形D03立方体结构。深过冷的Fe-Ga合金的显微结构主要取决于凝固过程中的凝固速率和温度。在快速凝固时,形成非晶态结构,而在缓慢凝固时,形成晶体态结构。因此,在磁场中快速凝固深过冷Fe-Ga合金,可以得到非晶态结构。 四、磁致伸缩性能 Fe-Ga合金的磁致伸缩性能高达0.2-0.5%,是现有磁致伸缩材料的优良性能材料。磁致伸缩性能可以通过研究所制备的合金的微观组织结构和磁性质来实现。使用高场下磁化率和磁致伸缩性能的测量技术可以获得合金的微观结构和宏观性能。例如,B2-Fe81Ga19合金磁化率与磁致伸缩效应之间呈对应关系,磁致伸缩性能在低温和高磁场下表现得更加出色。 总结: 磁场中制备深过冷Fe-Ga合金为制备优质Fe-Ga合金提供了一种快速有效的方法。深过冷Fe-Ga合金具有良好的显微结构和磁致伸缩性能。通过研究深过冷Fe-Ga合金的物理和化学性质,可以发现在使用磁化率和磁致伸缩性能进行测量和研究时,其微观结构和宏观性能之间存在重要的关系。深过冷Fe-Ga合金具有广泛的应用前景,在磁性存储器、精密仪器及设备、磁致伸缩器等领域具有重要的应用价值。