项目名称: 铁基非晶/氮化物双层结构及其磁致伸缩特性研究

项目编号: No.51501016

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2016

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 罗阳

作者单位: 有研工程技术研究院有限公司

项目金额: 21万元

中文摘要: 为了进一步改善铁基非晶带材的磁致伸缩系数,以达到提高软磁性能,降低噪音损耗的目的,本项目采用氮离子注入方式在非晶表面形成氮化物层,在非晶基体不发生结构改变的条件下,研究非晶-氮化物双层结构的形成规律及其对铁基非晶磁致伸缩性能的影响。通过研究铁基非晶中纳米晶α″-Fe16N2氮化物的形成机制,获得非晶/氮化物双层结构;通过研究氮的反应扩散与分布特性,确定氮在非晶基体中的存在规律;通过探讨非晶/氮化物双层结构的软磁加和特性,确定氮化物的形成对磁致伸缩性能的影响。以上研究为提高非晶材料软磁特性,降低磁致噪音提供了新的研究思路与理论依据。

中文关键词: 磁致伸缩;铁基非晶;铁氮化合物;双层结构;软磁特性

英文摘要: The layer of α´´-Fe16N2 nitrides are prepared on the surface of iron-based amorphous strips by N+ ion implantation in order to improve the flake’s soft magnetic properties and magnetostriction constant. The formation of amorphous/nitrides bilayer structure with no change in the amorphous base were studied. The main research contents include: the formation mechanism of amorphous/nitrides bilayer structure, the reaction diffusion and distribution characteristics of nitrogen in the amorphous base, the soft magnetic properties of the bilayer structure. The implementation of this project will reasonably help to clarify the formation of this new bilayer structure and provide new theoretical foundation for the soft magnetic propertieselevation and noise suppression of amorphous materials.

英文关键词: magnetostriction;Fe-based amorphous;iron nitrides;bilayer structure;soft magnetic properties

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【NeurIPS 2021】 基于置信度校正的可信图神经网络
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月26日
专知会员服务
51+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年9月10日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
机器学习在信道建模中的应用综述
专知会员服务
27+阅读 · 2021年3月16日
专知会员服务
28+阅读 · 2020年10月9日
【ICML2020】多视角对比图表示学习,Contrastive Multi-View GRL
专知会员服务
79+阅读 · 2020年6月11日
知识图谱本体结构构建论文合集
专知会员服务
106+阅读 · 2019年10月9日
Android Studio 新特性详解
谷歌开发者
0+阅读 · 2022年1月19日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
仅1.1克重,最快的软跳跃机器人Made in China!
学术头条
0+阅读 · 2021年12月8日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
这期Nature封面「雪崩」了!
新智元
0+阅读 · 2021年1月16日
一文了解成分句法分析
人工智能头条
15+阅读 · 2019年4月24日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月17日
Arxiv
19+阅读 · 2021年6月15日
Deep Face Recognition: A Survey
Arxiv
18+阅读 · 2019年2月12日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
【NeurIPS 2021】 基于置信度校正的可信图神经网络
专知会员服务
20+阅读 · 2021年12月26日
专知会员服务
51+阅读 · 2021年10月16日
专知会员服务
54+阅读 · 2021年10月4日
专知会员服务
25+阅读 · 2021年9月10日
专知会员服务
37+阅读 · 2021年5月9日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
机器学习在信道建模中的应用综述
专知会员服务
27+阅读 · 2021年3月16日
专知会员服务
28+阅读 · 2020年10月9日
【ICML2020】多视角对比图表示学习,Contrastive Multi-View GRL
专知会员服务
79+阅读 · 2020年6月11日
知识图谱本体结构构建论文合集
专知会员服务
106+阅读 · 2019年10月9日
相关资讯
Android Studio 新特性详解
谷歌开发者
0+阅读 · 2022年1月19日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
仅1.1克重,最快的软跳跃机器人Made in China!
学术头条
0+阅读 · 2021年12月8日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
这期Nature封面「雪崩」了!
新智元
0+阅读 · 2021年1月16日
一文了解成分句法分析
人工智能头条
15+阅读 · 2019年4月24日
【材料课堂】TEM复杂电子衍射花样的标定原理
材料科学与工程
39+阅读 · 2019年4月12日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
19+阅读 · 2018年9月18日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员