Fe_88_Zr_7B_4Co_1软磁纳米晶薄带的巨磁阻抗效应_黎伦

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1、第16卷第4期金属功能材料Vol16,No42009年8月MetallicFunctionalMaterialsAugust,2009Fe88Zr7B4Co1软磁纳米晶薄带的巨磁阻抗效应111112黎伦,张瑞,孔祥薇,秦宏伟,胡季帆,李波(1山东大学物理学院,济南250100;2钢铁研究总院,北京100081)摘要:利用熔旋快淬技术在铜辊速度为40m/s的条件下制备了Fe88Zr7B4Co1薄带,分别经550、600、650、700、725、750退火处理30m

2、in,形成纳米晶薄带。研究了退火温度、外磁场和驱动电流频率对巨磁阻抗效应的影响。发现存在一个最佳退火温度650,其bcc-Fe相的晶粒尺寸为113nm,在此温度下制备的Fe88Zr7B4Co1纳米晶薄带具有最强的巨磁阻抗效应:在H=90Oe下,频率约为1MHz时Fe88Zr7B4Co1纳米晶薄带的磁阻抗Z/Z0达到-52%。Fe88Zr7B4Co1纳米晶薄带具有比未掺杂的Fe89Zr7B4更强的巨磁阻抗效应。关键词:纳米晶;软磁合金;巨磁阻抗中图分类号:TM2712;TG132271文献标识码:A文章编号:1005-

3、8192(2009)04-0004-04GiantMagnetoimpedanceEffectinSoftMagneticFe88Zr7B4Co1NanocrystallineRibbons111LILun,ZHANGRui,KONGXiang-wei,112QINHong-wei,HUJ-ifan,LIBo(1SchoolofPhysics,ShandongUniversity,Jinan250100,Shandong,China;2CentralIron&SteelResearchInstitute,Beijing100081,

4、Shandong,China)Abstract:Fe88Zr7B4Co1ribbonswerepreparedwithmelt-spiningtechnique,followedbyannealingatdifferenttem-peraturesfrom550to750for30min,respectivelyTheinfluencesofannealingtemperature,externaldcfieldanddriveacfrequencyongiantmagnetoimpedance(GMI)wereinvestiga

5、tedThereisanoptimaltemperature(650)forobtainingstrongestmagnetoimpedance(Z/Z0=-52%underH=90Oe)TheGMIeffectisstrongerforFe88Zr7B4Co1thanforFe89Zr7B4Keywords:nanocrystalline;softmagneticalloy;giantmagnetoimpedance薄膜等不同几何类型,而薄带材料又可大体分为两1引言种:Co基非晶与Fe基纳米晶。由于Fe基纳米晶[1]自从

6、1992年名古屋大学的Mohri等人在具有优良的软磁性能、很高的饱和磁化强度并且价CoFeSiB非晶丝中发现巨磁阻抗效应以来,巨磁阻格低廉而倍受人们的注意,因此对它的GMI效应研抗效应(GMI)材料受到人们的高度重视。该效应由究意义重大。在Fe基Nanoperm纳米晶GMI材料于具有高灵敏、响应快、无磁滞、高稳定等特点,在的研究方面,Fe-Zr-B,Fe-Zr-B-Cu等纳米晶研究的[2,3]传感技术领域具有其广泛的应用前景。GMI效应较多,而对少量Co掺杂Fe-Zr-B纳米晶材料的的核心是在较高的交流频率(MHz)下,直流磁场通GMI

7、研究几乎没有,难以检索到。一般情况下,少过影响材料的横向磁导率,改变材料的趋肤深度进量Co替代Fe有利于提高Fe-Co合金材料的饱和而影响材料的阻抗。GMI材料可分为丝状、薄带、磁化强度。为探索掺Co对Fe-Zr-B材料GMI效应基金项目:国家自然科学基金项目(50671056);国家基础科学人才培养基金(J0730318)作者简介:黎伦(1981-),男,硕士生,研究方向:金属纳米晶软磁材料。电话:0531-88567035-8115联系作者:胡季帆,男,教授,E-mail:hu-jf@vip163com第4期

8、黎伦等:Fe88Zr7B4Co1软磁纳米晶薄带的巨磁阻抗效应5的影响,本文研究了Fe88Zr7B4Co1软磁纳米晶薄带中的巨磁阻抗效应。2实验选用高纯铁、锆、钴、铁硼为初始原料,按Fe

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