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王治

作品数:53 被引量:73H指数:5
供职机构:天津大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金天津市自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺理学电气工程更多>>

文献类型

  • 43篇期刊文章
  • 6篇会议论文
  • 4篇专利

领域

  • 36篇一般工业技术
  • 29篇金属学及工艺
  • 14篇理学
  • 7篇电气工程
  • 2篇电子电信
  • 2篇农业科学
  • 1篇化学工程

主题

  • 33篇合金
  • 25篇磁导
  • 25篇磁导率
  • 18篇纳米晶合金
  • 15篇软磁
  • 11篇FE
  • 9篇纳米
  • 9篇纳米晶
  • 9篇非晶
  • 8篇退火
  • 8篇初始磁导率
  • 8篇磁性
  • 7篇软磁材料
  • 7篇软磁合金
  • 7篇非晶合金
  • 7篇NB
  • 7篇SI
  • 7篇磁材料
  • 6篇CU
  • 6篇磁致伸缩

机构

  • 36篇天津大学
  • 16篇东北大学
  • 12篇天津理工学院
  • 5篇河北工程大学
  • 4篇东北师范大学
  • 4篇上海钢铁研究...
  • 2篇钢铁研究总院
  • 2篇南开大学
  • 2篇邯郸学院
  • 2篇天津外国语学...
  • 2篇天津理工大学
  • 2篇天津师范大学
  • 2篇天津市激光技...
  • 1篇石河子大学

作者

  • 53篇王治
  • 19篇何开元
  • 10篇程力智
  • 10篇张雅静
  • 9篇王光建
  • 4篇赵玉华
  • 4篇丁燕红
  • 3篇韩叶梅
  • 3篇韩献堂
  • 3篇马晓华
  • 3篇张洛
  • 3篇汤志伟
  • 3篇车相辉
  • 3篇张杰
  • 3篇尹君
  • 2篇秦国轩
  • 2篇郑燕
  • 2篇欧阳宁
  • 2篇严松涛
  • 2篇贾芸芸

传媒

  • 9篇功能材料
  • 6篇天津理工学院...
  • 5篇金属学报
  • 4篇物理学报
  • 4篇材料研究学报
  • 2篇东北大学学报...
  • 2篇材料开发与应...
  • 2篇功能材料与器...
  • 1篇金属热处理
  • 1篇天津大学学报...
  • 1篇石河子大学学...
  • 1篇河北建筑科技...
  • 1篇信息记录材料
  • 1篇光学仪器
  • 1篇南开大学学报...
  • 1篇天津大学学报
  • 1篇河北工程大学...
  • 1篇第1届全国磁...
  • 1篇第五届中国功...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2022
  • 2篇2017
  • 1篇2015
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 7篇2007
  • 6篇2006
  • 2篇2005
  • 8篇2004
  • 1篇2002
  • 5篇2001
  • 2篇2000
  • 2篇1999
  • 2篇1998
  • 4篇1997
  • 1篇1994
  • 2篇1993
53 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
FeNbB合金有效各向异性与温度关系
2001年
研究了Fe83 Nb6B11合金有效各向异性〈k〉与温度t的关系 ,结果表明 :淬态Fe83Nb6B11非晶有效各向异性随温度的升高呈线性减小 ,热处理后的非晶和纳米双相合金的有效各向异性〈k〉随温度的升高变化不同 ,热处理温度低于 5 30℃时样品的有效各向异性〈k〉值在非晶居里温度减小 ,而热处理温度为 5 80℃时样品的有效各向异性〈k〉值在非晶居里温度变化很小·
张雅静程力智王治杨洪才
关键词:纳米晶合金软磁性能有效各向异性铁基合金磁致伸缩
纳米晶软磁合金及其各向异性理论被引量:1
2004年
介绍纳米晶软磁合金的各向异性理论及FINEMET、NANOPERM、HITPERM等3种典型纳米晶软磁材料的研究进展,对于高温条件下使用的Fe Co基纳米晶软磁合金进行了讨论及展望.
张杰王治丁燕红
关键词:纳米晶软磁合金各向异性晶化
用Co部分置换Fe对Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9合金高频磁性的影响
研究了(Fe100-xCox)73.5Cu1Nb3Si13.5B9(x=0、50)纳米晶软磁合金的高频磁特性。结果表明,用Co部分置换Fe后,仍可形成纳米晶结构,并且可以显著提高合金的高频特性。与典型的Fe73.5Cu1...
张杰王治丁燕红
关键词:纳米晶软磁材料复数磁导率品质因数各向异性场
文献传递
用环形试样测定软磁材料磁各向异性的研究
2004年
采用趋近饱和定律测定了纳米晶合金环形试样有效磁各向异性常数<K>.为了对比测量的准确度,同时测试了传统的晶态坡莫合金环形试样的磁晶各向异性.结果表明,用环形试样可以完成对低矫顽力的软磁材料进行磁各向异性的测定.
王治何开元张雅静程力智
关键词:纳米晶合金坡莫合金
用Co部分置换Fe对Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9合金高频磁性的影响被引量:2
2004年
研究了(Fe100-xCox)73 5Cu1Nb3Si13.5B9(x=0、50)纳米晶软磁合金的高频磁特性.结果表明,用Co部分置换Fe后,仍可形成纳米晶结构,并且可以显著提高合金的高频特性.与典型的Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9纳米晶软磁合金相比,其复数磁导率实部μ略有下降,但表征损耗的复数磁导率虚部μ"却大幅度降低,从而可显著提高软磁材料的截止使用频率fr及品质因数Q,本文初步探讨了在Fe73 5Cu1Nb3Si13.5B9合金基础上,用Co置换Fe而使高频特性得到改善的机理.
张杰王治丁燕红
关键词:纳米晶软磁材料复数磁导率品质因数各向异性场
退火温度对FeCoNbVSiBCu合金高频性能的影响被引量:1
2006年
研究了经不同温度退火后纳米晶合金(Fe0.5Co0.5)73.5Nb2V1Si13.5B9Cu1的磁化曲线及磁谱曲线。实验结果表明,(Fe0.5Co0.5)73.5Nb2V1Si13.5B9Cu1合金在460℃退火可获得良好的软磁性能。随退火温度的升高,纳米晶合金的畴壁钉扎场逐渐增加,初始磁导率降低,其截止使用频率却有明显提高。实验发现,经不同温度退火生成的纳米晶合金其在很宽的温度范围内基本保持不变,因此可以通过提高退火温度适当降低初始磁导率来提高纳米晶合金的截止使用频率范围。
王光建王治李占峰汤志伟
关键词:退火温度初始磁导率
FeCo基纳米晶合金的结构及高频特性
2009年
研究了(Fe0.5Co0.5)73.5Nb2V1Si13.5B9Cu1合金经不同温度退火后的结构及磁谱曲线。XRD分析表明,随着退火温度的升高,晶化相体积增加;同时晶格常数减少说明更多的Co溶入到晶化相α-FeCo(Si)中。用阻抗分析仪测量了合金在1kHz-10MHz范围的磁谱曲线。结果表明,合金的截止使用频率可达105~106Hz,且随退火温度的升高,合金的截止使用频率逐渐提高,但初始磁导率μi和截止使用频率f0的乘积保持为常数,用畴壁运动方程及畴壁钉扎理论对此进行了解释。并讨论了进一步提高合金高频性能的途径。
王光建王治汤志伟
关键词:退火温度初始磁导率
Fe_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9纳米晶合金的软磁特性被引量:3
2004年
自1988年,Yoshizawa等人首先发现并命名为Finemet的铁基纳米晶合金后,该材料以其优异的软磁性能引起人们广泛的研究兴趣.本文对国内外研究文献进行综述,主要包括Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9纳米晶合金的制备及合成技术,微观结构特征,软磁特性等.
丁燕红王治张杰
关键词:非晶合金晶化磁晶各向异性
磁场退火对纳米晶合金软磁性能的影响被引量:2
2017年
利用真空退火,将非晶合金纳米晶化,并通过XRD试验手段验证了其纳米晶结构,研究了磁场退火对纳米晶合金软磁性能的影响。研究表明,在外加磁场条件下,对Fe_(74.5)Cu_1Nb_2Si_(13.5)B_9、(Fe_(0.5)Co_(0.5))_(73.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9和Ni_(25)(Fe_(0.5)Co_(0.5))_(48.5)Cu_1Nb_3Si_(13.5)B_9纳米晶合金进行二次热处理,可以不同程度地减小合金的饱和磁致伸缩程度。然而,磁场退火后纳米晶合金在较低温度下的初始磁导率出现了不同程度的降低,原因可以归结为:在磁场退火的过程中,感生出的单轴各向异性增加了合金总的各项异性。
史瑞民王治郑燕卢建敏
关键词:纳米晶合金磁场退火初始磁导率
Fe_(40)Ni_(40)P_(14)B_6合金磁导率与温度的关系被引量:4
2005年
研究了晶化温度为423℃的Fe40Ni40P14B6非晶合金在200-450℃退火后弱场磁导率μi随温度T的变化.结果表明,退火温度Ta对μi-T曲线的形状有较大的影响.当退火温度Ta低于非晶合金的晶化温度时,μi-T曲线上出现了尖锐的Hopkinson峰,峰值对应的温度为230-265℃,峰的位置随着退火温度的提高而移向高温,说明非晶合金的结构弛豫导致非晶合金的居里温度发生变化.在350-400℃退火后,μi-T曲线在150℃附近出现另一个宽峰,并且在合金从室温至150℃的升温过程中μi线性增加.当Ta高于非晶合金的晶化温度时,表征非晶相居里温度的Hopkinson峰消失,在从室温至400℃的升温过程中磁导率保持较低值不变,超过400℃后随温度的升高,磁导率逐渐上升.解释了磁导率随温度变化的原因并讨论了μi-T曲线的特征与合金相结构的关系及μi-T曲线的实际意义.
王治张雅静周斌赵玉华何开元
关键词:金属材料非晶合金初始磁导率
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