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1、早在六十年前人們就發(fā)現(xiàn)了鐵磁絲的電阻抗磁場(chǎng)特性,但直到1994年人們對(duì)巨磁阻抗效應(yīng)(GMI效應(yīng))的研究才越來(lái)越深入和廣泛。最初,人們是在非晶磁性材料中發(fā)現(xiàn)GMI效應(yīng)的,如在軟磁非晶絲和薄帶等材料。后來(lái)當(dāng)人們認(rèn)識(shí)到影響GMI效應(yīng)的重要因素有材料的軟磁性,體系的磁各向異性(強(qiáng)度,方向和分布),磁彈性各向異性后,為研究具有不同組分、不同形狀的GMI效應(yīng)材料,人們開始將研究范圍從Co基非晶擴(kuò)大到Fe基納米晶;形狀也擴(kuò)展到:復(fù)合非晶絲、同軸電纜結(jié)
2、構(gòu)復(fù)合絲、納米晶軟磁體、濺射薄膜(單層和多層)、三明治結(jié)構(gòu)等材料。而為了從各個(gè)不同的角度說(shuō)明GMI效應(yīng)的起因和應(yīng)用條件,制備方法也有了多種退火方式:磁場(chǎng)退火、應(yīng)力退火、扭力退火、電流焦耳熱退火以及以上退火方式的組合。多年來(lái)人們的研究取得了許多突出的成就,相應(yīng)地人們也制成了很多適用的傳感器并在人們的生產(chǎn)和生活中取著不可替代的作用。 當(dāng)給Fe基納米合金通一高頻交流電時(shí),其體現(xiàn)出良好的軟磁性能,如:很高的磁導(dǎo)率、很小的磁各向異性、較低
3、的矯頑力、無(wú)磁致伸縮等。因此,F(xiàn)e基納米合金倍受人們的關(guān)注。最近幾年出現(xiàn)了許多研究軟磁材料巨磁阻抗效應(yīng)的文章,如對(duì)Fe-Zr-B,F(xiàn)e-Co-B,F(xiàn)e-Nb-B和Fe-Zr-B-Cu,F(xiàn)e-Cu-Nb-Si-B等納米晶薄帶軟磁性能及其在各種傳感器、讀寫頭等方面的應(yīng)用研究。但是,據(jù)我們所知,到目前為止還沒有發(fā)現(xiàn)過(guò)任何關(guān)于四元Fe-Zr-B-Co納米晶薄帶GMI效應(yīng)方面的研究。為了探尋一種基于GMI效應(yīng)的,在磁存儲(chǔ)和傳感器等方面具有更大應(yīng)用
4、價(jià)值的軟磁材料,本論文第一次對(duì)Fe89-xZr7B4Cox(x=1,1.5;at.%為原子比)軟磁納米晶薄帶的GMI效應(yīng)做了詳細(xì)研究,并對(duì)其GMI效應(yīng)的物理機(jī)制和影響因素作了詳細(xì)分析。納米晶薄帶由真空甩帶法制得,甩帶速度為40m/s。巨磁阻抗效應(yīng)由HP4294A阻抗分析儀在室溫下測(cè)得,試驗(yàn)結(jié)果顯示材料存在一個(gè)最佳退火溫度,一個(gè)最佳工作頻率,還有一個(gè)橫向磁各向異性場(chǎng)。具體如下:Fe87.5Zr7B4Co1.5納米晶薄帶經(jīng)700℃退火后,在
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