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部分铁基合金系相图的热力学数据库的建立及其在非晶态合金设计中的应用

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第一章绪论

1.1非晶态合金的研究背景

1.2非晶态合金的制备方法

1.3非晶态合金的相关设计原则

1.3.1“混乱”原则

1.3.1Inoue三项经验原则

1.3.3Senkov原则

1.3.4电子浓度(e/a)原则

1.4铁基非晶态合金的研究现状

1.5铁基非晶态合金的特点及应用

1.6铁基非晶态合金在研发中存在的主要问题

1.7CALPHAD方法及其在材料设计中的应用

1.7.1CALPHAD(Calculation of phase diagrams)方法概述

1.7.2相图计算的优点

1.7.3相图计算在铁基非晶态合金材料设计中的应用

1.8本论文研究的目的和主要内容

参考文献

第二章热力学模型及实验方法

2.1本研究中采用的热力学模型

2.1.1纯组元

2.1.2液相和端际固溶体相

2.1.3化学计量比化合物相

2.2实验方法

2.2.1合金样品的制备

2.2.2非晶态合金薄带的制备

2.2.3X-ray结构分析

参考文献

第三章Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag合金系热力学数据库的初步建立

3.1Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag体系中部分二元系的热力学解析

3.1.1Ag-Gd二元系

3.1.2Ag-Ho二元系

3.1.3Ag-Nd二元系

3.1.4Ag-Sc二元系

3.1.5Ag-Sm二元系

3.1.6Ag-Tb二元系

3.1.7Ag-Y二元系

3.1.8Ag-Er二元系

3.1.9B-Er二元系

3.1.10B-Sc二元系

3.1.11B-Tm二元系

3.1.12Er-Sc二元系

3.1.13Er-Y二元系

3.1.14Sc-Th二元系

3.1.15Sc-Y二元系

3.1.16Mo-Sc二元系

3.1.17Mo-Y二元系

3.1.18Cr-Sc二元系

3.1.19Cr-Er二元系

3.1.20Cr-Y二元系

3.1.21Cr-Gd二元系

3.1.22Cr-Dy二元系

3.1.23Cr-Ho二元系

3.1.24W-Sc二元系

3.1.25W-Y二元系

3.1.26W-Er二元系

3.1.27W-Nd二元系

3.1.28W-Gd二元系

3.1.29W-Dy二元系

3.1.30W-Tb二元系

3.1.31W-Ho二元系

3.1.32W-Lu二元系

3.1.33W-Tm二元系

3.2Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE—Ag合金系热力学数据库的初步建立

参考文献

第四章部分铁基非晶态合金的设计与制备

4.1Fe-B-Er三元系

4.1.1Fe-B-Er三元系非晶态合金成分的设计

4.1.2实验方法

4.1.3实验结果与讨论

4.2Fe-B-Sc三元系

4.2.1Fe-B-Sc三元系非晶态合金成分的设计

4.2.2实验方法

4.2.3实验结果与讨论

4.3Fe-Cr-Mo-C-B五元系

4.3.1Fe-Cr-Mo-C-B五元系非晶态合金成分的设计

4.3.2实验方法

4.3.3实验结果与讨论

4.4Fe-Cr-Mo-C-B-W六元系

4.4.1Fe-Cr-Mo-C-B-W六元系非晶态合金成分的设计

4.4.2实验方法

4.4.3实验结果与讨论

4.5Fe-Cr-Mo-C-B-Gd六元系

4.5.1Fe-Cr-Mo-C-B-Gd六元系非晶态合金成分的设计

4.5.2实验方法

4.5.3实验结果与讨论

参考文献

第五章Fe-B-X(X:Co,Ni,Mn,Mo,W,A1)三元系在富铁侧非晶形成成分范围的探索

5.1Fe-B-X(X:Co,Ni,Mn)三元系

5.1.1Fe-B-Co三元系

5.1.2Fe-B-Ni三元系

5.1.3Fe-B-Mn三元系

5.2Fe-B-X(X:Mo,w)三元系

5.2.1Fe-B-Mo三元系

5.2.2Fe-B-W三元系

5.3Fe-B-AI三元系

5.3.1实验方法

5.3.2实验结果与讨论

参考文献

第六章结论

附录(部分二元系的热力学参数)

致谢

攻读博士学位期间发表的科研成果

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摘要

由于铁基非晶态合金具有高饱和磁感应强度、高导磁和低损耗等优异磁学性能,而成为非晶态合金研究领域的一个热点。目前,大部分非晶态合金材料的制备研究主要采用“炒菜法”,但这会浪费大量的人力、物力,并且研发效率低、研发周期长。相图计算在材料的研究设计方面具有重要的指导作用,并且成为研究比较活跃的领域之一。铁基合金热力学数据库的建立将为铁基非晶态合金的设计和开发提供有效的指导作用。 在本研究中主要针对部分铁基合金(Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag)体系进行展开研究,利用相图计算的方法,对Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag体系中的部分二元系进行热力学优化,初步建立Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag系合金相图的热力学数据库,并探讨相图计算在铁基非晶态合金材料设计中的应用。本研究的主要内容如下: (1)系统地收集和整理现有的相图实验数据和热力学信息,采用合理的热力学模型,利用CALPHAD(相图计算)方法,对Ag-X(X:Gd,Ho,Nd,Sc,Sm,Tb,Y,Er),B-X(X:Er,Sc,Tm),Er-X(X:Sc,Y),Sc-X(X:Th,Y),Mo-X(X:Sc,Y),Cr-X(X:Er,Sc,Y,Gd,Dy,Ho),W-X(X:Er,Sc,Y,Nd,Gd,Dy,Tb,Ho,Lu,Tm)各二元系相图进行热力学优化,计算结果与实验结果取得了很好的一致性,初步建立Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag系合金相图的热力学数据库。 (2)利用初步建立的Fe-B-C-Mo-Cr-W-RE-Ag系合金相图的热力学数据库,运用CALPHAD方法,计算了Fe-B-Er三元系、Fe-B-Sc三元系、Fe-Cr-Mo-C-B五元系、Fe-Cr-Mo-C-B-W六元系和Fe-Cr-Mo-C-B-Gd六元系的液相面,确定低熔点共晶反应的成分和温度,实现对非晶态合金成分的设计。在此基础上,利用急冷设备在不同冷速条件下制备合金薄带,并对合金簿带进行X-ray衍射分析,确定合金薄带的结构类型。 (3)在Fe-B-X(X:Co,Ni,Mn,Al,Mo,W)三元系富铁侧选取不同的合金成分,利用急冷设备制备合金薄带,并对合金薄带进行X-ray衍射分析,进而确定富铁侧非晶形成的成分范围,为Fe-B基非晶合金的制备提供了理论依据。 本研究优化获得的热力学参数,将作为铁基合金相图热力学数据库的部分内容,同时为铁基非晶态合金的设计提供重要的理论依据。

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