Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аморфные сплавы на основе кобальта и никеля

Аморфные сплавы на основе кобальта и никеля  [c.255]

Аморфные сплавы, содержащие определенные количества хрома, имеют высокую коррозионную стойкость, причем это касается не только сплавов на железной основе, но и сплавов на основе кобальта и никеля. На рис. 9.8 показано, как изменяется скорость  [c.255]

Для аморфных сплавов на основе железа и (или) никеля предел прочности достигает 3500 МПа, на основе кобальта до 3000 МПа, на основе палладия примерно 1500 МПа. При этом у этих материалов, как правило, крайне низки пластические характеристики, хотя при микроскопической оценке их можно считать пластичными.  [c.37]


О магнитных свойствах аморфных сплавов на основе железа, кобальта и никеля в настоящее время известно следующее  [c.160]

Рис. 9.8. Влияние хрома (х) и металлоидов на скорость коррозии в 1 н. водном растворе НС1 аморфных сплавов на основе железа, кобальта и никеля Рис. 9.8. <a href="/info/434487">Влияние хрома</a> (х) и металлоидов на <a href="/info/39683">скорость коррозии</a> в 1 н. <a href="/info/48027">водном растворе</a> НС1 <a href="/info/6788">аморфных сплавов</a> на <a href="/info/498176">основе железа</a>, кобальта и никеля
Представление о характере изменений магнитного момента ц/ в сплавах на основе железа, кобальта и никеля дает рис. 5.6. На рисунке по оси абсцисс отложены относительные концентрации Fe, Со, Ni в одинаковом масштабе для сплавов Fe—Со, Со—Ni (верхняя ось абсцисс) на нижней оси абсцисс отложены концентрации никеля для сплавов Fe—Ni в удвоенном масштабе. На построенной таким образом диаграмме представлены зависимости для квазибинарных сплавов трех типов. Интересно было бы провести сравнение этих кривых с кривой Слэтера — Полинга, показывающей зависимость ц/ от среднего числа валентных электронов. В настоящее время пока трудно оценить влияние металлоидов на количество валентных электронов в металлах, входящих в состав аморфных сплавов, здесь много неясного, однако установлено, что имеется прямая связь между количеством валентных электронов и концентрацией металлоидов. Кроме того, кривая Слэтера — Полинга указывает на то, что ц/ зависит не только от концентрации, но и от сорта металлоидных атомов.  [c.128]

При этом металлические стекла имеют характеристики упругости (модули Юнга Е и сдвига G), на 25...30 % более низкие по сравнению со свойствами сплавов в кристаллическом состоянии. Коэффициент теплового расширения части таких материалов близок к нулю. При переходе в аморфное состояние сплавов на основе переходных металлов (железа, кобальта, никеля) значительно снижаются намагниченность и температура Кюри. При комнатной температуре коэрцитивная сила и индукция насыщения магнитомягких металлических стекол несколько ниже, а удельное электрическое сопротивление на два-четыре порядка выше по сравнению с материалами в кристаллическом состоянии, т.е. уровень электромагнитных потерь в аморфных сплавах значительно ниже.  [c.317]


Как уже указывалось в разделе 5.4.3, аморфные металлические материалы с нулевой магнитострикцией характеризуются высокой магнитной проницаемостью и низкой коэрцитивной силой. Впервые близкая к нулю магнитострикция наблюдалась на аморфных сплавах в системах (Со —Fe)(Si — В) и (Со —Fe)(P —В) при содержании железа 5% (см. рис. 5.20). Затем нулевая магнитострикция была обнаружена и в сплавах, легированных никелем [104], что отмечено на рис. 5.42. Кроме того, магнитострикция приближается к нулю при замене железа на марганец [105, 106]. Недавно нулевая магнитострикция обнаружена в аморфных сплавах на кобальтовой основе с цирконием в качестве аморфизирую-щего элемента [107]. Эти сплавы ведут себя аналогично сплавам кобальта с металлоидами. Если в сплавы с цирконием вместо железа и (или) марганца ввести молибден или хром, то свойства сплавов резко меняются. При такой замене компонентов у сплавов кобальта с металлоидами магнитострикция отрицательна, а у сплавов с цирконием она оказывается положительной. Другие аморфные сплавы на основе кобальта, например Со — Та [108] и Со — Nb [109], также имеют отрицательную магнитострикцию, поэтому, добавляя туда железо, можно получить сплавы, имеющие нулевую магнитострикцию, что действительно наблюдается, например, в сплавах Со — Fe — Nb [ПО].  [c.161]

В сплавах на железоникелевой основе роль никеля как легирующего элемента — в уменьшении магнитострикции по сравнению со сплавами на основе железа, а также в повышении чувствительности к термомагнитной обработке. При этом приходится мириться с уменьшением индукции насыщения. Наибольшее распространение получили сплавы с примерно равным содержанием железа и никеля (примером является состав Fe4oNi4QPj B ). Магнитные свойства железоникелевых сплавов являются промежуточными между свойствами сплавов на основе железа и на основе кобальта. Индукция насыщения таких сплавов составляет 0,7...1,0Тл, что выше, чем у типичных аморфных сплавов на основе кобальта. Они обладают низкими потерями на перемагничивание, высокой максимальной проницаемостью и очень низкой коэрцитивной силой. Наилучшее сочетание низких потерь и высокой максимальной проницаемости обеспечивает отжиг в продольном магнитном поле. Высокие значения начальной проницаемости, а также низкий уровень потерь на перемагничивание при высоких частотах, начиная с 10 кГц, получают с помощью отжига в поперечном магнитном поле или путем закалки от температур выше точки Кюри (для сплавов, в которых температура Кюри ниже температуры начала кристаллизации).  [c.556]

Магнитомягкне и магнитотвердые аморфные сплавы. Аморфные магнитомягкие сплавы при.меняют в изделиях электронной техники. По химическому составу сплавы подразделяЕот на три системы на основе железа, железа и никеля, железа и кобальта. Разработано большое количество составов МС. Однако опытными и опытно-промышленными партиями выпускают сплавы ограниченной номенклатуры.  [c.583]

Влияние активных легирующих металлов на процесс образования пассивирующей пленки отличается От того влияния, которое они оказывают на процесс активного растворения. Хром и титан в сильных средах окисляются при более высоком потенциале, чем железо, кобальт или никель, являющиеся основами сплавов типа металл — металлоид, и при своем охлаждении образуют пассивирующиеся пленки с высокими защитными характеристиками. В сплавах, содержащих хром и титан, пассивация наступает только тогда, когда концентрация хрома и (или) титана в образующейся поверхностной пленке превышает определенную величину. Это подтверждается и результатами анализа химического состава пленки, возникающей на поверхности аморфного сплава Со—Сг—20В при различном содержании хрома.  [c.272]

Магнитно-мягкие аморфные сплавы получают на основе ферромагнитных металлов -железа, никеля и кобальта, - используя в качестве аморфизаторов различные сочетания элементов-неметаллов при общем их содержании в сплаве 20-25 ат.%. Сплавы систем "металл-неметалл" производятся в промышленных масштабах, магнитно-мягкие сплавы системы "металл-металл" в промышленных масштабах не производят.  [c.380]



Смотреть страницы где упоминается термин Аморфные сплавы на основе кобальта и никеля : [c.44]    [c.127]    [c.134]    [c.255]    [c.26]    [c.113]   
Смотреть главы в:

Аморфные металлы  -> Аморфные сплавы на основе кобальта и никеля



ПОИСК



L-605 (на основе кобальта)

Аморфное юло

КЭП на основе никеля

Кобальт

Кобальт и сплавы

Кобальт и сплавы кобальта

Кобальтит

Никель

Никель и сплавы никеля

Сплав аморфные

Сплавы на основе

Сплавы на основе кобальта

Сплавы никель — кобальт

Сплавы никеля



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте