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非晶形成元素:主要有Si、B、P、C等。对于纳米晶带材,一般都是先形成非晶带,然后通过退火使材料出现纳米晶,因而非晶化元素是基本元素。特别是B对形成非晶有利,成为几乎所有纳米晶的构成元素,含量在5at%~15at%之间。Si也是重要的非晶化元素,通常含量在6at%以上。含Si量过高将使Bs降低,含Si量过低则不易形成非晶因而形成纳米晶较难;Si还往往是纳米晶主相Fe-Si(A-Fe)的基本构成元素。
纳米晶形成元素,主要包括两类:一类是Cu、Ag、Au及其替代元素,如Ib族元素和Pt系贵金属元素。这些金属在Fe中的固溶度小或基本不固溶于Fe,晶化时首先与Fe分离,造成该金属元素的富相区,起A-Fe的形核作用。第二类是Nb、Mo、W及其替代元素,如IVb、Vb、VIb族元素等。这类元素的主要作用是扩散缓慢,阻止A-Fe晶粒长大,从而保证晶粒的纳米尺寸,同时对降低Ks、扩大热处理温区、改善脆性和工艺性能有益,Cr对耐腐蚀性也有明显作用。
非晶形成元素:主要有Si、B、P、C等。对于纳米晶带材,一般都是先形成非晶带,然后通过退火使材料出现纳米晶,因而非晶化元素是基本元素。特别是B对形成非晶有利,成为几乎所有纳米晶的构成元素,含量在5at%~15at%之间。Si也是重要的非晶化元素,通常含量在6at%以上。含Si量过高将使Bs降低,含Si量过低则不易形成非晶因而形成纳米晶较难;Si还往往是纳米晶主相Fe-Si(A-Fe)的基本构成元素。
纳米晶形成元素,主要包括两类:一类是Cu、Ag、Au及其替代元素,如Ib族元素和Pt系贵金属元素。这些金属在Fe中的固溶度小或基本不固溶于Fe,晶化时首先与Fe分离,造成该金属元素的富相区,起A-Fe的形核作用。第二类是Nb、Mo、W及其替代元素,如IVb、Vb、VIb族元素等。这类元素的主要作用是扩散缓慢,阻止A-Fe晶粒长大,从而保证晶粒的纳米尺寸,同时对降低Ks、扩大热处理温区、改善脆性和工艺性能有益,Cr对耐腐蚀性也有明显作用。
非晶形成元素:主要有Si、B、P、C等。对于纳米晶带材,一般都是先形成非晶带,然后通过退火使材料出现纳米晶,因而非晶化元素是基本元素。特别是B对形成非晶有利,成为几乎所有纳米晶的构成元素,含量在5at%~15at%之间。Si也是重要的非晶化元素,通常含量在6at%以上。含Si量过高将使Bs降低,含Si量过低则不易形成非晶因而形成纳米晶较难;Si还往往是纳米晶主相Fe-Si(A-Fe)的基本构成元素。
纳米晶形成元素,主要包括两类:一类是Cu、Ag、Au及其替代元素,如Ib族元素和Pt系贵金属元素。这些金属在Fe中的固溶度小或基本不固溶于Fe,晶化时首先与Fe分离,造成该金属元素的富相区,起A-Fe的形核作用。第二类是Nb、Mo、W及其替代元素,如IVb、Vb、VIb族元素等。这类元素的主要作用是扩散缓慢,阻止A-Fe晶粒长大,从而保证晶粒的纳米尺寸,同时对降低Ks、扩大热处理温区、改善脆性和工艺性能有益,Cr对耐腐蚀性也有明显作用。
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