Исследование фазового состава порошковых магнитотвёрдых сплавов Fe–30Cr–(8–24)Co, спечённых при различных температурных режимах

 
Код статьиS086956520003475-5-1
DOI10.31857/S086956520003475-5
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова Российской Академии наук
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 483 Номер 2
Страницы172-176
АннотацияПоказано, что для магнитных материалов с низким и средним содержанием кобальта (8–16%) возможно применение пониженной температуры спекания (вплоть до 1150°С) с получением плотных компактов практически без выделения немагнитной γ-фазы и хорошими магнитными свойствами. К высококобальтовым магнитам с содержанием кобальта более 16% такой подход неприменим. В работе приводятся результаты исследований зависимости формирования немагнитной γ-фазы от температурных условий спекания для семейства сплавов Fe-30%Cr с содержанием кобальта в интервале 8–24%. Спекание проводили в температурном интервале 1150–1250°С. Приводятся результаты магнитных гистерезисных свойств полученных таким способом материалов.
Ключевые слова
Источник финансированияРабота была выполнена по государственному заданию №007–00129–18–00 и при поддержке гранта РФФИ 18–03–00666-а.
Получено17.12.2018
Дата публикации17.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1119

Оценка читателей: голосов 0

1. Kaneko H., Homma M., Nakamura K., Miura M. // IEEE Trans. Magnetics. 1972. Mag-8, № 3. P. 347–348.

2. Беляцкая И.С. // ДАН. 1982. Т. 266. № 2. С. 331–334.

3. Zhen L., X.Y. Sun, Xu C.Y. et.al. // Trans. Nonferrous Metals Sос. China, 2007. № 17. P. 346-350.

4. Artamonov E. V., Libman M. A., Rudanovskii N. N. // Steel in Translation. 2007. V. 37. № 6. P. 547–551.

5. Belozerov, E.V., Uimin, M.A., Ermakov A.E et.al. // Phys. Metals and Metallogr. 2008. V. 106. № 5. Р. 472–480.

6. Green M. L., Sherwood R. C., Wong C. C. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53. №. 3. P. 2398-2400.

7. Shatsov, A.A. // Metal Sc. and Heat Treatment. 2004. V. 46. P. 152–155.

8. Алымов М.И., Анкудинов А.Б., Зеленский В.А., Миляев И.М., Юсупов В.С., Устюхин А.С. // Физика и химия обработки материалов. 2011. № 3. С. 34-38.

9. Schiller S., Heisig U. Panzer S. Electron Beam Technology. N. Y.: Wiley, 1982. 508 р.

10. Устюхин А.С., Алымов М.И., Кришеник П.М., Левинский Ю.В., Рогачев С.А. // Физика и химия обработки материалов. 2016. № 3. С. 46-51.

11. Устюхин А.С., Анкудинов А.Б., Зеленский В.А., Миляев И.М., Алымов М.И. // ДАН. 2017. Т.476. № 6. С. 656-659.

12. Dombre, M., Silva Campos, O., Valignat, N., et.al. // J. Less-Common Metals. 1979. V. 66. P. 1-11.

13. Alberry P.J., Haworth C.W. // Metal Sc., 1974. № 8. Р. 407-412.

14. Vompe T.A., Milaev I.M., Yusupov V.S. // Письма о материалах. 2015. Т. 5. № 4 (20).с. 424-427.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх