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Fe84Zr2.08Nb1.92Cu1B11纳米晶薄带中的巨磁阻抗效应

来源期刊:稀有金属材料与工程2005年第1期

论文作者:李秉新 李波 秦宏伟 喻晓军 韩涛 胡季帆

关键词:纳米晶薄带; 巨磁阻抗效应; 磁导率;

摘    要:利用真空甩带机制备了Fe84Zr2.08Nb1.92Cu1B11金属快淬薄带.X射线衍射结果表明:薄带经570℃退火后析出纳米化结构bcc a-Fe相,晶粒大小约为20 nm~40 nm,利用HP4294A阻抗分析仪测量了此纳米晶薄带中的巨磁阻抗效应.结果显示在低频下阻抗随外磁场单调减小,这主要是由于磁导率随外磁场的变化导致的,高频下阻抗随外磁场变化出现1个峰值,这主要是由于横向各向异性的原因.运用计算机模拟了这一结果,发现磁导率随外磁场的变化在外场与各向异性场的比值约为0.9处出现了峰值,巨磁阻抗效应也在此位置出现峰值.并且随着驱动电流频率的增大峰值变大.

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Fe84Zr2.08Nb1.92Cu1B11纳米晶薄带中的巨磁阻抗效应

李秉新1,李波2,秦宏伟1,喻晓军2,韩涛1,胡季帆1

(1.山东大学,山东,济南,250100;
2.钢铁研究总院,北京,100081)

摘要:利用真空甩带机制备了Fe84Zr2.08Nb1.92Cu1B11金属快淬薄带.X射线衍射结果表明:薄带经570℃退火后析出纳米化结构bcc a-Fe相,晶粒大小约为20 nm~40 nm,利用HP4294A阻抗分析仪测量了此纳米晶薄带中的巨磁阻抗效应.结果显示在低频下阻抗随外磁场单调减小,这主要是由于磁导率随外磁场的变化导致的,高频下阻抗随外磁场变化出现1个峰值,这主要是由于横向各向异性的原因.运用计算机模拟了这一结果,发现磁导率随外磁场的变化在外场与各向异性场的比值约为0.9处出现了峰值,巨磁阻抗效应也在此位置出现峰值.并且随着驱动电流频率的增大峰值变大.

关键词:纳米晶薄带; 巨磁阻抗效应; 磁导率;

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