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第三组元添加对Fe--Ga合金相组成和磁致伸缩性能的影响

高芳 , 蒋成保 , , 徐惠彬

金属学报

系统地研究了铸态和淬火态Fe81(Ga1-xMx) 19 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3; M = Si, Ge, Sn)合金的相组成和磁致伸缩特性。结果表明:Si、Ge元素分别添加到Fe81Ga19合金中保持了合金的A2相结构。添加少量的Si、Ge(x = 0.1)不会降低合金的饱和磁致伸缩值,其中淬火态Fe81(Ga0.9Ge0.1)19样品的饱和磁致伸缩值比淬火态Fe81Ga19合金明显提高;此后,增加Si、Ge含量,抑制了Ga-Ga原子团簇的形成,破坏了产生大应变时的最佳原子占位,造成饱和磁致伸缩值显著下降。铸态和淬火态Fe81(Ga1-xSnx)19 (x = 0.1, 0.2, 0.3)合金为A2和FeSn(Ga)双相结构。随着Sn含量的增加,非磁性FeSn(Ga)相的数量增加,合金的饱和磁致伸缩值呈降低趋势。其中,在铸态Fe81(Ga0.9Sn0.1)19合金中获得了最大的饱和磁致伸缩值,为41 ppm,略高于铸态Fe81Ga19合金。

关键词: Fe-Ga合金 , phase structure , magnetostriction , Si addition

熔体快淬法制备Fe81Ga19磁致伸缩合金

章愫 , , 蒋成保 , 徐惠彬

金属学报

用GaIn合金冷却液体作为冷却介质,将Fe81Ga19熔体快淬制备出具有晶粒沿棒径向生长组织的合金棒。利用X射线极图反射法判定棒轴向取向为[110]方向。通过热分析和XRD测试结果,结合相图分析可知合金的相结构为A2无序体心立方结构相,热处理未改变合金的A2相结构,均在690℃附近发生了A2相的居里转变。合金棒材在无轴向压力条件下获得饱和磁致伸缩值为66ppm,在加压条件下磁致伸缩出现明显的压力效应,从10MPa 到50MPa的测量压力范围内,随压力增大,饱和磁致伸缩值增加,在50MPa压应力作用下饱和磁致伸缩值达到115ppm。

关键词: Fe-Ga合金 , melt quenched , magnetostriction

Fe3Ga合金的热处理和异常热膨胀行为

张伟 ,

材料热处理学报

采用光学加热区熔法制备了目标成分为Fe72.5 Ga27.5的Fe3Ga合金取向晶体,对Fe725Ga27.5合金分别进行了1100℃保温4h和1100℃保温1 h/500℃保温3 d/350℃保温15 d两种热处理,研究了Fe72.5Ga27.5合金的相组成和热膨胀行为.结果表明,热处理前Fe72.5Ga27.5合金为D03相,1100℃保温4h热处理得到D03相L12相的混合相,在1100℃保温1 h+500℃保温3d+350℃保温15 d的热处理工艺条件下可获得完全单相的L12相结构.L12相结构的Fe3Ga合金在600℃到645℃温度区间其铁磁转变和相转变共同发生,使得在该温度范围附近出现了反常热膨胀,热膨胀系数接近于零.

关键词: Fe3Ga合金 , 热处理 , 相结构 , 热膨胀 , 磁致伸缩

定向凝固铁磁形状记忆合金Ni2MnGa的固-液界面形态

蒋成保 , , 张涛 , 徐惠彬

金属学报

采用超高温度梯度真空区熔法定向凝固制备了Ni2MnGa晶体, 改变晶体生长速度、温度梯度和熔区长度, 获得了平直的固-液生长界面, 制备出Ni2MnGa单晶. 用光学显微镜观察了Ni50Mn29Ga21晶粒的竞争生长过程. 制备的定向凝固试样无宏观成分偏析. X射线衍射分析仅显示四方结构马氏体Ni2MnGa 400峰和004峰, 晶体生长轴向择优取向为立方奥氏体<100>方向. 采用差式扫描量热分析(DSC)和热重法(TG)分别测定试样中不同部位的相转变温度和Curie温度. 在稳定生长区, 沿轴向马氏体相变温度在10 ℃左右变化, 而Curie温度几乎没有变化. 这进一步表明采用该方法制备的Ni2MnGa晶体沿轴向成分 均匀, 且马氏体相变温度一致.

关键词: Ni2MnGa , crystal growth , unidirectional solidification

定向凝固铁磁形状记忆合金Ni2MnGa的固-液界面形态

蒋成保 , , 张涛 , 徐惠彬

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2004.09.015

采用超高温度梯度真空区熔法定向凝固制备了Ni2MnGa晶体,改变晶体生长速度、温度梯度和熔区长度,获得了平直的固-液生长界面,制备出Ni2MnGa单晶.用光学显微镜观察了Ni50Mn29Ga21晶粒的竞争生长过程.制备的定向凝固试样无宏观成分偏析.X射线衍射分析仅显示四方结构马氏体Ni2MnGa 400峰和004峰,晶体生长轴向择优取向为立方奥氏体〈100〉方向.采用差式扫描量热分析(DSC)和热重法(TG)分别测定试样中不同部位的相转变温度和Curie温度.在稳定生长区,沿轴向马氏体相变温度在10℃左右变化,而Curie温度几乎没有变化.这进一步表明采用该方法制备的Ni2MnGa晶体沿轴向成分均匀,且马氏体相变温度一致.

关键词: Ni2MnGa , 晶体生长 , 定向凝固 , 固-液界面 , 择优取向

第三组元添加对Fe-Ga合金相组成和磁致伸缩性能的影响

高芳 , 蒋成保 , , 徐惠彬

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2007.07.003

系统地研究了铸态和淬火态Fe81(Ga1-xMx)19(x=0,0.1,0.2,0.3;M=Si,Ge,Sn)合金的相组成和磁致伸缩特性.结果表明:Si,Ge元素分别添加到Fe81Ca91合金中保持了合金的A2相结构.添加少量的Si或Ge(x=0.1)不会降低合金的饱和磁致伸缩值,其中淬火态Fe81(Ga0.9Ge0.1)19样品的饱和磁致伸缩值比淬火态Fe81Ga19合金明显提高;此后,继续增加Si或Ge含量,饱和磁致伸缩值显著下降.铸态和淬火态Fe81(Ga1-xSnx)19(x=0.1,0.2,0.3)合金为A2和FeSn(Ga)双相结构.随着Sn含量增加,非磁性FeSn(Ga)相数量增加,合金的饱和磁致伸缩值呈降低趋势.其中,在铸态Fe81(Ga0.9Sn0.1)19合金中获得了最大的饱和磁致伸缩值(41×10-6),略高于铸态Fe81Ga19合金.

关键词: Fe-Ga合金 , 元素添加 , 相结构 , 磁致伸缩

熔体快淬法制备Fe81Ga19磁致伸缩合金

章愫 , , 蒋成保 , 徐惠彬

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2008.03.020

采用GaIn合金冷却液体作为冷却介质,将Fe81Ga19熔体快淬制备出具有晶粒沿径向生长的合金棒.利用XRD极图反射法判定棒轴为[110]方向.通过热分析和XRD测试结果,结合相图分析可知,合金为A2无序体心立方相,热处理未改变合金的A2结构,但在690℃附近发生了A2相的Curie转变.合金棒材在无轴向压力条件下获得饱和磁致伸缩值为66×10-6;在加压条件下磁致仲缩出现明显的压力效应,在50 MPa下饱和磁致伸缩增加到115×10-6.

关键词: Fe-Ga合金 , 熔体快淬 , 磁致伸缩 , 压力效应

Fe81Ga19合金<001>取向单晶生长及磁致伸缩性能

陈立彪 , 朱小溪 , 李川 , , 蒋成保 , 徐惠彬

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2010.00343

采用悬浮区熔法,加入籽晶控制生长取向,以4 mm/h的生长速度,制备了轴向〈001〉择优取向的Fe81Ga19单晶.极图测试结果发现,采用偏离轴向〈001〉方向约5°的籽晶生长得到的单晶,生长始端和生长末端轴向取向分别偏离〈001〉取向5°和4°,上下取向差仅为1°.另一单晶采用轴向〈001〉取向籽晶生长得到,当施加60 MPa压力时,饱和磁致伸缩性能达到0.0324%.测试了〈100〉,〈110〉和〈111〉取向单晶的初始磁化曲线,利用初始磁化曲线,计算得出Fe81Ga19单晶的磁晶各向异性常数值K1和K2,分别为1.3×104和-2.6×104 J/m3.

关键词: Fe81Ga19单晶 , 〈001〉取向 , 磁致伸缩 , 磁晶各向异性

高效液相色谱-荧光检测法测定钊毒素-Ⅰ的磷脂膜结合活性

曾雄智 , 皮建辉 , 梁宋平

色谱 doi:10.3321/j.issn:1000-8713.2007.06.007

钊毒素-Ⅰ(JZTX-Ⅰ)是一种能够抑制心肌钠通道失活的新型蜘蛛神经毒素,该文结合高效液相色谱与色氨酸荧光测定技术研究了JZTX-Ⅰ的磷脂膜结合活性.脂质体共沉淀实验表明,JZTX-Ⅰ具有不依赖于带负电荷磷脂组成的生物膜结合活性.当加入由酸性或中性磷脂构成的脂质体后,JZTX-Ⅰ能够分别产生6.4和4.7 nm的蓝移以及7.4和8.0 nm的红移激发漂移,显示JZTX-Ⅰ能够插入磷脂膜,同时该分子疏水表面的色氨酸残基处于一个运动受限的界面区域.荧光淬灭实验进一步证实,与脂质体结合能够减少该毒素分子表面色氨酸残基的溶剂暴露.该研究结果为阐明JZTX-Ⅰ的离子通道门控调节机制提供了新的信息.

关键词: 高效液相色谱 , 荧光谱 , 单层小脂质体 , 钊毒素-Ⅰ

第四届“吴仲奖励基金”评选出获奖者

工程热物理学报

根据《吴仲奖励基金章程》(吴奖[2008]01号),经各高等院校、中国工程热物理学会和中国科学院工程热物理研究所认真评选和推荐,吴仲奖励基金理事会评审并确定授予青年学者戴巍、罗坤、唐桂“吴仲优秀青年学者奖”,授予程雪涛等10位同学“吴仲优秀学生奖”。

关键词: 基金 , 奖励 , 评选 , 获奖者 , 中国科学院 , 青年学者 , 物理研究所 , 高等院校

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