非晶合金的制备方法虽然很多, 但有一个共同点, 即无论从气态或液态冷却到固体,为抑制结晶的发生, 冷却速度要足够快。因此, 在室温下纯金属难以获得稳定的非晶组织。
制备金属玻璃比较容易, 它们的共晶点低于1000℃ , 并且熔化时不易与空气或柑锅起反应。常用的方法是, 将料放入石英喷嘴内, 在感应线圈中熔化, 用气将熔融合金从石英嘴的小孔吹出, 喷射到高速旋转的辊上, 形成金属玻璃薄带。这种方法称为熔融旋转法, 但它不适于以难熔金属为基的合金。
金熔炼成均匀的小球,熔化后迅速打开阀门, 借助气压力差, 使熔体快速地通过石英喷嘴, 喷射到高速转旋的单辊表面, 甩成一宽,加厚的金属玻璃薄带。这个设备的特点是避免了高熔点的活泼金属熔体与柑祸起反应, 缺点是当改变金属元素成分时, 由于密度不同, 母合金球的大小要进行相应调整才能悬浮起来, 这是一个繁琐的过程, 经常要试验多次方能成功 。
在非晶态研究的历史上, 对非晶态超导体的研究是比较早的。1954年,在液氦冷却底板上用真空蒸发法获得简单金属的非晶态薄膜, 并且发现不寻常的性质。在液氮冷却底板上用真空蒸发法制备了一系列、过渡族金属薄膜, 并在原位测试了它们的超导转变温度。发现和每种元素的原子平均价电子数的关系与对应的晶态薄膜很不相同。
目前发现的超导体, 大多数的超导电性均起源于电子、声子相互作用。非晶态超导体也不例外, 当然电子能带结构发生了变化, 声子谱发生了更大的变化, 因此材料由晶态变为非晶态, 超导电性发生变化是自然的。测量临界电流密度是检测非晶超导材料无序程度最灵敏的一种方法。如果制备出的非晶超导材料是原子尺度结构无序的, 应该在相干长度范围内是非常均匀的, 此时量子磁通线钉扎作用很弱 。
超导合金的熔铸制造方法,包括将高熔点金属锭用电子束法提纯、将较低熔点的海绵活性金属压型成棒,在惰性气体保护下将两者焊接成自耗电极;其特征在于:在真空自耗炉中将自耗电极进行一次大功率熔化,熔化功率为250kW-460kW,各组元熔体滴入深阔的熔池并剧烈搅拌熔体,熔铸成一次超导合金锭;将一次合金铸锭再进行至少一次的大功率熔铸过程 。
铁基非晶合金(Fe-based amorphous alloys)铁基非晶合金是由80%Fe及20%Si,B类金属元素所构成,它具有高饱和磁感应强度(1.54T),磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于...
1960年美国Duwez教授发明用快淬工艺制备非晶态合金为始。其间,非晶软磁合金的发展大体上经历了两个阶段:第一个阶段从1967年开始,直到1988年。1984年美国四个变压器厂家在IEEE会议上展示...
通常金属材料在固态下都是晶体,但是在金属材料结晶过程中采用特殊方法可以打乱金属材料原子的规则排列,得到原子排列混乱的固态金属材料,称其为非晶金属材料。非晶合金就是非晶金属材料里的一种。
对金属玻璃进行热处理, 可以获得部分或全部晶化的材料。如果合金成分选择合理,热处理工艺恰当, 有可能获得超导性能良好且仍保持良好力学性能的超导材料。但到目前为止, 所研究的材料都距实用价值较远。用于核聚变的强磁场材料, 必须能耐中子辐照, 金属玻璃材料最有希望。应加强研究在非晶态时最高的。合金, 用恰当的热处理脱溶超导或不超导颗粒, 以提高它的临界电流密度。因此研究以为基的多元合金, 也可望得到核聚变所需角的超导材料。对于、过渡金属的非晶形成规律, 晶化过程结构与性能的关系, 有许多理论问题尚待进一步研究 。
利用真空水淬法,制备了线径为4mm、中径为35mm、匝数为6的Zr41.2Ti13.8Ni10.0Cu12.5Be22.5非晶合金弹簧。采用SEM、XRD、DSC分别研究了弹簧的微观形貌、相结构和热稳定性。结果表明,该弹簧为完全的非晶态。利用数显弹簧拉压机,测得非晶合金弹簧的刚度为3.67N/mm,该值与计算值基本符合。非晶合金弹簧储能高达2451.6kJ,是60Si2Mn合金弹簧的3倍。
非晶合金变压器技术规范书 第一部分 工程要求 目 录 1. 概述 2. 供货及服务内容 3. 技术服务要求 1. 概述 1.1 本部分为河南移动三门峡分公司购买所需非晶合金电力变压器招标文件的 工程要求部分。 1.2 报价的设备必须符合本招标书技术要求部分的所有要求, 如有异于技术部分 的地方应论述其理由。 1.3 投标方应用中文提供满足本文件要求的详细建议书。 建议书必须对本文件技 术要求逐条明确应答。如果有必要,可给出详细的技术数据。 2. 供货及服务内容 2.1 本工程采购 2台 1600kVA 非晶合金电力变压器。 2.2 设备采购具体技术要求见标书技术要求部分。 2.3 要求投标方为本工程提供至少以下技术服务: ,, 设备安装督导和验收测试; ,, 工厂检验; ,, 培训; ,, 供电部门图纸审查。 3. 技术服务要求 3.1 投标方安装督导和验收测试 3.1.
合金超导材料(superconducting material of the alloy)是指熔合两种或两种以上的金属元素并形成具有超导电性的超导材料。有27种金属元素是超导的,它们的Hc和Jc比较低。1930年发现的铅-铋(Pb-Bi)共晶合金的Hc2还不到2T。后来又发现数以千计的合金都是具有超导电性的物质,但是,具有实用价值的只有少数几种。
1961年以前,用铌丝、钼一钍(Mo-Th)线和铌一钛丝制作的超导磁体的场强都没有超过1.5T。1957年孔茨勒发现铌锆合金具有超导电性,直到1962年哈克等人才用铌锆线制成了几个超导磁体。60年代中期,铌钛单芯线的制作工艺成熟,并且开始发展多芯线。以Nb-Ti和Nb-Zr为基础的多元合金也取得了某些进展。Nb-Ti-Ta、Nb-Ti-Ta-Zr和Nb-Ti-Ta-Hf的Hc2均高于最好的Nb-Ti二元合金,但是在4.2K温度下提高得不多,仅0.3T,只有在更低的温度下Hc2才显著提高,如Nb-43Ti-25Ta在2K时的Hc2为15.5T,比最好的Nb-Ti合金高1.3T,这种超导材料将用于制造12T核聚变的试验模型。Nb-42Zr-6Ti的Jc不算低,但是不能制成多芯线。Nb-40Zr-10Ta在4.2K和5T下的Jc为2000A/mm2。
目前,应用最广泛的超导材料是铌一钛,占用量在95%以上,主要用来制作9T以下的超导磁体,已经成功地用于MRI装置、NMR谱仪、MHD发电、SSC加速器及实验室磁体。
强磁场超导材料都是第Ⅱ类超导体,在Hc1和Hc2间包含有磁通线,当电流通过导体时洛仑茨力会导致磁通线运动而出现电阻。为了提高载流能力,通常用增加位错密度、晶界及第二相粒子来钉扎磁通线。机械扰动产生的摩擦热,磁场或电流的突然变化,都会造成磁通跳跃并引起局部发热,这 便是超导材料的不稳定性。为了防止因磁通跳跃而导致失超,对导体要采取稳定化措施,用冷冻稳定、绝热稳定及动态稳定的一种或几种。通常是将超导体埋入剩余电阻比高的(200~300)无氧铜中制成复合导体,铜可以将磁通跳跃产生的热量迅速地传到液氦中去,使导体回复到零电阻状态。为了防止芯丝之间的邻近耦合效应,用铜一镍合金或铜一锰合金取代部分高纯铜,铜一镍具有电阻散射的效果,锰具有自旋倒转散射的效果。