Fe3Si磁性材料的烧结制备工艺研究.docx
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1、本科毕业论文(设计)Fe3Si磁性材料的烧结制备工艺研究学 院: 理学院 专 业: 电子科学与技术 班 级: 电技081班 学 号: 080712110001 学生姓名: 指导教师: 2012年 06 月 03日贵州大学本科毕业论文(设计)诚信责任书本人郑重声明:本人所呈交的毕业论文(设计),是在导师的指导下独立进行研究所完成。毕业论文(设计)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。特此声明。论文(设计)作者签名: 日 期: 贵州大学本科毕业论文(设计) 第 33 页 目 录目 录I摘 要1Abstract2第一章 绪论31.1 Fe3Si合金的研究现状31.1.1
2、 Fe3Si合金的性能与结构31.1.2 Fe3Si研究现状和发展趋势以及存在的问题41.2 金属间化合物Fe3Si合金的制备方法61.2.1 化学气相沉积方法61.2.2 脉冲激光沉积方法61.2.3 分子束外延方法61.2.4 机械合金化热压烧结制备法71.3 本课题研究意义及内容101.3.1 研究目的和意义101.3.2 研究内容11第二章 样品制备122.1 仪器设备122.1.1 行星式球磨机122.1.2 热压烧结炉132.2 原材料142.3 工艺设计142.4 工艺流程图152.5 样品的制备152.5.1 配料152.5.2 热压烧结粉末的制备152.5.3 块体的制备16
3、2.6 试样的检测172.6.1 X射线衍射172.6.2 扫描电镜182.6.3 硬度192.6.4 致密度19第三章 实验结果与讨论213.1 烧结温度950 时不同时间下Fe3Si样品的制备213.1.1 XRD图谱分析213.1.2 第二次退火1000 ,2 h条件下的样品的制备223.1.3 致密度223.1.4 硬度的测量233.2 烧结温度1000 时不同时间下Fe3Si样品制备243.2.1 XRD图谱分析243.2.2 第二次退火1000 ,2 h条件下的样品的制备253.2.3 致密度263.2.4 硬度的测量273.4 相同烧结时间条件下不同温度对Fe3Si样品制备影响2
4、83.4.1 温度为1100 ,时间3 h条件下的283.4.2 温度为1050 ,时间为3 h、4 h条件下的283.5 热压烧结时间对样品形貌的影响29第四章 结论31参考文献32致 谢33Fe3Si磁性材料的烧结制备工艺研究摘 要本文采用纯Fe、Si混合粉末通过热压烧结法制备金属间化合物Fe3Si,用X射线衍射(X-ray diffraction,XRD)分析法、扫描电子显微镜(Scanning electron microscope,SEM)等技术研究了热压烧结工艺对Fe、Si混合粉末的物相形成、晶体结构、表面形貌、晶粒尺寸以及致密度的影响。原子配比为Fe:Si=3:1,球磨机转速25
5、0 r/min,球料比10:1,球磨时间为10 min混合后,进行热压烧结处理。研究表明,热压烧结温度是制备金属间化合物Fe3Si的关键因素,烧结时间次之。用Fe、Si混合粉末直接用950 烧结得到的Fe3Si合金化合物中含有较多的杂质成分,随着退火时间的延长有所改善。将烧结温度升高为1000 后,Fe的衍射峰明显减弱,通过延长烧结时间直到9 h,得到有序度较高单一性较强的Fe3Si合金化合物,伴随着少量Fe5Si3的存在。因此还需要花大量的时间进行改善实验参数或者工艺,从而得到单一、机械性能良好的Fe3Si合金化合物。关键词:Fe3Si;磁性材料;烧结Fe3Si sintering magn
6、etic materials on the preparation process ofAbstractIn this paper, using pure Fe, Si mixed powder by hot pressing sintering preparation of intermetallic compound Fe3Si, X ray diffraction ( X-ray diffraction, XRD ) analysis, scanning electron microscopy ( Scanning electron microscope, SEM ) of hot pr
7、essing sintering process on Fe, Si mixed powder phase formation, crystal structure, surface morphology, grain size and density effect.Atomic ratio of Fe:Si=3:1, rotation speed of 250 r/min, ratio of ball milling time is10:1,10 min after mixing, hot pressing sintering processing. Research shows, hot
8、pressing sintering temperature is the preparation of intermetallic compound Fe3Si key factors, sintering time. Using Fe, Si mixed powder directly by 950 sintering to obtain Fe3Si alloy compounds contain more impurities, with prolonging the annealing time improvement. The increase of sintering temper
9、ature is 1000 , Fe diffraction peak is apparently abate, extending through the sintering time until 9 h, get the high degree of order single strong Fe3Si alloy compounds, accompanied by a small Fe5Si3 in the presence of. It also needs to spend a lot of time and improve the experimental parameters or
10、 process, resulting in a single, good mechanical properties of Fe3Si alloy compounds.Key words: Fe3Si, magnetic materials, sintering, XRD第一章 绪论近年来Fe-Si化合物成为人们关注的热点,因为它们在电子学、热电、光电以及磁学等领域有着非常广泛的应用。其中金属间化合物Fe3Si是一种重要的磁性功能材料,具有耐高温、抗腐蚀、抗氧化性和低电导率及优异的软磁性能,不仅在高频信息领域有希望代替普通硅钢片,而且还被广泛用作音频和视频磁头材料和卡片阅读器的磁头材料1。可
11、作为硅钢片的涂层材料而代替普通非铁磁性的绝缘涂层;在结构涂层方面,Fe3Si由于其高温抗氧化性能,可作为一种潜在的抗氧化涂层2。此外,Fe3Si合金具有负的温度系数,是一种有特殊性质的导体,有可能成为新型的电阻材料3。1.1 Fe3Si合金的研究现状1.1.1 Fe3Si合金的性能与结构金属间化合物Fe3Si有很宽泛的化合范围(827at.Si),室温下为DO3结构。随着加热处理时温度的增加,首先发生B2结构的转变,进一步加热则变为无序结构优先熔化。然而在加热或者冷却过程中确切的相变温度和真实的相变次序由成分而定。Fe3Si合金优异的抗氧化性、抗腐蚀性以及磁性能吸引着商业应用。然而,Fe3Si
12、的主要缺陷是它硬度高、脆性大,对这些性质的物理机制还需要做深层次的研究。表1.2.1为Fe3Si的物理和学参数2。 表1.2.1 Fe3Si基本的物理和力学参数晶系空间群晶格常数密度熔点 杨氏模量立方lm3m0.564 nm7.08 g/cm31120 (DO3)203.07 GPa热膨胀系数等压热容Cp11.410-6 K-1(20 870 )11.010-6 K-1(20 870 )98.30 Jmol-1 K-1(293 K)71.35+87.3810-3T+148.93102T2 (273 K800 K)Fe3Si的居里温度为567 ,具有面心立方结构的Fe3Si晶格常数为0.564
13、nm,大约为 -Fe的两倍,与Si(0.543 nm)的晶格失配度大约为4。如图1.2.1 4所示,符合化学计量比的有序Fe75Si25的晶体结构是一个DO3的结构,我们可以把整个晶胞看成由两个亚晶格组成的,一个是包含8个Fe原子的亚晶格,另外一个则是Fe和Si间隔占据立方体顶点的亚晶格,一个晶胞中有16个原子。图1.2.1 四种不同位置的Fe3Si结构示意图由于Fe3Si的晶体结构复杂然而导致它的相变过程也很复杂。如图1.2.2所示,其化合范围位于-Fe与FeSi之间,Fe3Si可形成2(B2)和 1-Fe3Si(DO3)两种有序结构。-Fe是bcc结构的无序固溶,2结构是由-Fe结构中原子
14、和其最近邻的异类原子对形成的,此外和次近邻原子间的有序化导致由2向1的转变。图1.2.2 Fe-Si二元系相图1.1.2 Fe3Si研究现状和发展趋势以及存在的问题 国内研究方面: 林均品等人10-11用传统的锻造和轧制工艺成功制得了良好的Fe3Si基合金薄板。宁江天等人1研究了一定原子配比的Fe、Si混合粉末的机械合金化过程,测量了样品热压后的机械合金化过程,以及热压后的机械性能。XRD图谱表明样品经过热压由-Fe(Si)过饱和固溶体转变为有序的Fe3Si金属间化合物。贾建刚等7首先对一定原子配比的Fe、Si混合粉末进行球磨,发现没有生成Fe3Si金属间化合物,只是产生一种形貌为层状结构的组
15、织。随后进一步热压烧结,退火发现球磨时间不同最后的得到的Fe3Si粉末的有序度不同。然而国内很多人也研究了通过加入各种合金元素来观察对Fe3Si性质的影响以及和脆性原因的研究报道。国外研究方面: 早在1985年由Uhlig和Revie研制的杜里龙(Duriron)合金(Si25.2at)甚至能够抵抗沸腾硫酸的侵蚀12。此外Fe3Si也可应用于材料的表面改性而作为一种涂层材料,并且目前主要集中在功能涂层和结构涂层上。功能涂层上由于其高硬度、抗腐蚀、低电导率等优点,可作为硅钢片的涂层材料而代替普通非铁磁性的绝缘涂层13;在结构涂层方面,由于其具有高温抗氧化性能,可作为一种潜在的抗氧化涂层。J.Po
16、rcayo-Calderon14等人研究了Fe-Si涂层的氧化行为,但是由于喷涂因素的影响造成涂层本身存在各种缺陷,使得其实际的抗氧化性能要低于Fe3Si本体。但是通过进一步的完善涂层结构,一定能是其作为结构涂层发挥其良好的作用。总体上来说国内外对Fe3Si实验方面的研究比较广泛,对从理论上分析Fe3Si他的各种机械性能以及电子结构和过度元素占位、相变有序化、磁学性能、导电性能等理论基础的研究还不足。当前就Fe3Si本质脆性还没有得到合理的解决方案,主要应该是因为对其脆性的本质还没有根本的认识。对于Fe3Si的一些基本的性质还需要更进一步的了解、认识以及探索。 对比国内外研究的特点,发现无论是
17、从理论的研究,还是在实验上的研究国内都存在着明显差距。理论研究方面,国外对Fe3Si金属间化合物的研究无论在深度和广度上都走在了前列,包括Fe3Si的磁性能、电子结构、过渡金属占位、高温蠕变、相变以及原子扩散等物理性质。而国内在理论上的研究比较少,还处于初级阶段。实验研究方面,国内在Fe3Si金属间化合物的制备方法比较单一,实验创新研究较少,大部分都是用机械合金化,热压烧结退火得到的Fe3Si合金化合物。实验过程中影响因素较多,不同的人得到的实验结果存在一定的差异。其次对实验结果的理论分析不够深入透彻,对样品的各种性质没有详细深入的研究。总的来说目前对Fe3Si合金化合物的研究主要还处于实验室
18、制备、理论研究阶段,离实际的应用还有较大的距离,所以以后还要花很大的时间和经历去对其进行深入研究和探索。1.2 金属间化合物Fe3Si合金的制备方法 金属间化合物Fe3Si的制备方法很多,主要有:机械合金化(Mechanical Alloying,MA)、化学气相沉积方法(Chemical Vapor Deposition,CVD)、物理气相沉积方法(PVD)、脉冲激光沉积(Pulsed Laser Deposition,PLD)和分子束外延(Molecular Beam Epitaxy,MBE)等。通过不同的制备方法以及条件所得到的Fe3Si的性质有些不同,其应用方向也有所区别。1.2.1
19、化学气相沉积方法化学气相沉积方法(CVD)利用在高温空间包括基板上以及活性化空间中发生的化学反应。化学气相沉积有以下优点:(1)可制造非金属膜、金属膜和多成分的合金膜;(2)成膜速度快;(3)工作是在常压下或低真空条件下进行,形状复杂的工件,工件上有深孔、细孔都能均匀镀膜,这些方面CVD比PVD优越性强;(4)由于反应气体、反应产物和基体之间相互扩散,从而得到附着性强的镀膜,这对于制备耐磨材料、抗腐蚀材料等表面强化膜很重要;(5)可以获得平滑的沉积表面;(6)辐射损伤低,这是制造MOS等器件不可缺少的条件5。1.2.2 脉冲激光沉积方法脉冲激光沉积(PLD)也被称为脉冲激光烧蚀(pulsed
20、laser ablation,PLA),是一种利用激光对物体进行轰击,然后将轰击出来的物质沉淀在不同的衬底上,得到沉淀或者薄膜的一种手段。具有以下有点:易获得期望化学计量比的多组分薄膜,即具有良好的保成分性; 沉积速率高,试验周期短,衬底温度要求低,制备的薄膜均匀;工艺参数任意调节,对靶材的种类没有限制;发展潜力巨大,具有极大的兼容性; 便于清洁处理,可以制备多种薄膜材料。这个方法制备的多层薄膜具有以下几个特点:(1) 淀积薄膜的组成同靶材的材料是一致的;(2) 好的结晶薄膜能够在低温衬底上进行淀积;(3) 薄膜的厚度能够通过计算激光脉冲的数目精确控制6。1.2.3 分子束外延方法分子束外延(
21、MBE)是一种在晶体基片上生长高质量晶体薄膜的一种新技术。在超高真空条件下,由装有各种必需组分的炉子通过加热而产生蒸气,然后经小孔准直后形成的分子束或者原子束,直接喷射到适当温度的单晶基片上,同时控制分子束对衬底扫描,就可使分子或原子按晶体排列一层层地“长”在基片上形成薄膜。该技术的优点是:使用的衬底温度低,膜层生长的速率慢,分子束流强度易于精确控制,膜层组分和掺杂浓度可随源的变化而迅速调整。用这种技术已能制备薄到几十个原子层的单晶薄膜,以及交替生长不同组分以及不同掺杂的薄膜,从而形成的超薄层量子阱微结构材料。MBE设备比较复杂,价格昂贵,使用时要消耗大量的液氮。研究得最多的是使用MBE方法制
22、备基于Fe3Si薄膜的隧道结、异质结构等在电子器件领域的应用。其特点:生长速率极慢,大约 1 um/h,这相当于每秒生长一个单原子层,因此有利于实现精确控制晶体薄膜的厚度、结构与成分以及形成陡峭的异质结构等。实际上是一种原子级的加工技术,因此MBE非常适用于生长超晶格材料。外延生长的温度低,从而降低了界面上因热膨胀引入的晶格失配效应和衬底杂质对外延层的自掺杂效应。由于生长是在超高真空中进行,衬底表面经过处理完全清洁,在外延的过程中可避免被沾污,因而能生长出质量极好的外延层。MBE是一个动力学过程,即将入射的中性粒子(分子或原子)一个个地堆积在衬底上进行生长,而并非一个热力学过程,所以通过它可以
23、生长出按照普通热平衡生长方法难以生长的薄膜。MBE是一个超高真空的物理沉积过程,既不用考虑中间化学反应,又不受质量传输的影响,并且可以利用快门对生长和中断进行瞬时控制。因此,膜的组分和掺杂浓度可通过调整源的变化而迅速调整出想要得到的样品。1.2.4 机械合金化热压烧结制备法第一步:机械合金化 机械合金化是本世纪70年代发展起来的一种材料制备方法,它通过对粉末进行反复的破碎、焊合来达到合金化的目的。由于合金化过程中会引入大量的应变、 缺陷以及纳米级的微结构,从而机械合金化制备的材料具有一些与传统方法制备材料不同的特性。因此开展对机械合金化方法制备 Fe3Si 合金的研究工作是十分有意义的。当前研
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