Fe-Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9纳米晶磁粉芯研究

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杨操兵等:Fe/Fe735CulNbaSit”B9纳米晶磁粉芯研究 Fe/Fe73.5 Cul Nb3 Sil3.5 B9纳米晶磁粉芯研究。

杨操兵,朱正吼 (南昌大学材料科学与工程学院,江西南昌330031) 摘要:采用Fe粉复合FeCuNbSiB纳米晶粉体制 备了磁粉芯,并讨论了退火温度、Fe粉复合量、纳米晶 粉体粒度以及绝缘剂等对磁粉芯磁性能的影响。

结果 表明,在200"~350℃和350~400℃内退火,随着温度 的升高,卢。

均呈先增大后减小,375℃时达到最佳;当复 晶磁粉芯的磁导率的不足。

因此,为获得高性能的磁 粉芯,很有必要对这方面的课题进行研究。

2 实验方法 将自制的Fe,。

.5Cu,Nb。

Si。

.s B9纳米晶粉体与一 合Fe粉后,发现其软磁性能得到了明显改善,Fe粉量 为40%时,心达到最大,且在100kHz~1MHz内,频 率稳定性良好,其中心频率在500kHz附近,并随Fe 粉量的增加而向低频发生偏移。

纳米晶粉体的粒度越 大,磁粉芯的磁性能越好;粉体粒度为100~200目时, 其段达到最大。

当375℃退火,由有机绝缘剂、40% (质量分数)Fe粉、100~200目纳米晶粉制备的磁粉 芯,其.‘£。

达52.72、损耗P。

为0.01317J/m3、B。

为 3.92×10.3T、B,=6.48×10-5T、H。

为1.28A/m。

定量的Fe粉进行混合,并加入适量的绝缘剂,在 126kN的压力下,通过模压成型,压制成磁粉芯。

磁粉 芯外径为27ram,内径为14ram,高为7.2mm。

然后再 对磁粉芯进行热处理,用0.21mm的漆包铜线在其上 均匀绕上15匝线圈,再进行性能测试。

本实验采用了德国Bruker D8 Focus X射线衍射 仪对Fe,。

.。

Cu。

Nb。

Si。

.5 B9粉体进行相结构分析,靶材 为Cu。

使用Agilent 4284A阻抗分析仪测定磁粉芯的 电感L和有效磁导率卢。

,品质因数Q值。

关键词:纳米晶;磁粉芯;软磁性能 中图分类号:0482.54;0756 文章编号:1001-9731(2009)12-1967-04 l 文献标识码:A 3结果与讨论 3.1相结构分析 图1为经过Fe,。

.5CulNb3Sil。

.5 B9粉体的XRD衍 射图谱,谱线在2a=45.5。

处存在一个尖锐峰,对照 PDF卡片后确定此为体心立方Fe(Si)相。

根据XRD 谱衍射峰的半高宽,利用Scherrer公式得出品化相的 晶粒尺寸为13.2nm,说明粉体为纳米晶结构。

引 言 现代信息科技的高速发展,离不开各种高性能的 电子器件,由此对磁粉芯的性能也提出了更高的要求。

而要获得高性能的磁粉芯除了它的制备工艺外,材料 的成分也是决定其性能的关键因素之一。

1988年,日 本日立公司Yoshizawa等[1’23人发现了Fe73.5 Cu。

NbaSi。

s.s B9纳米晶合金,此类材料具有高饱和磁 感、高磁导率、低矫顽力和低铁损等特性,被誉为世界 上综合性能最好的软磁材料。

因此,可以使用这类材 料的粉体可以制得性能优异的磁粉芯。

目前,人们研究的热点大多放在单一的Fer。

.s CulNb3Sil3.5 B9粉体上,而关于使Fe73.5CulNb3Sil3.5 B9 图1 Fig 1 粉体与其它粉体进行复合制备磁粉芯的报道则较少 见。

但从单一粉体上来考虑,其性能提高潜力较小。

根据复合材料的理论,如果选用铁磁性粉体与Fe7。

.。

Cu。

Nb。

Si-a.s Fe73.5CulNb3Sh B9粉体的XRD


  • 与《Fe-Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9纳米晶磁粉芯研究》相关:
  • Fe_73_5_Cu_1Nb_3Si_13_5_B
  • 微波场作用下非晶合金Fe_(73.5)Cu_1Nb
  • 纳米晶Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(1
  • Fe_73_5_Cu_1Nb_3Si_13_5_B
  • Fe_73_5_Cu_1Nb_3Si_13_省略_
  • 退火Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13
  • _FeCo_73_5_Cu_1Nb_3Si_13_
  • Fe_(72.7)Cu_1Nb_2V_(1.8)S
  • 退火Fe_(73.5)Cu_1Mo_3Si_(13
  • 纳米晶Fe_(74.7-x)Cu_1Nb_xV_(
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