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文档简介

申报者应在认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写申报者在填写申报作品情况时只需根据项目申报者情况填写表,项目所有成员不得超过8人,指导者不超过3人。根据作品类“航模与无人机专项项目大学生创新创业专项项目一般项目填写BCD应由学院填写E表评审结果,并签字。报书可。序号、编码由学院团委填有关材料必须是中文,根据本学科的特点,规范填(18A4制和装帧。并按规定的时间送至团委。咨询与作品报送地址:大学生活动中心104室,联系人: A出生年院专及控制程学政治面共青团通讯地姓政治面院系、男共青团航空制男共青团航空制男预备党航空制况出生年院航空制造工学博讲职通讯地南昌航空大学航空制姓学职院B项目全项目分(A)A.自然科学类(包含但不限于机械与控制、、B.社会科学类(律、教育、管理、艺术设计、体育等)C.文艺创作类(包含但不限于小说、、DV、动漫歌曲等1、非晶钢优异的性能(软磁、腐蚀、强度等2070于无规则排列的非晶体结构,使B-H2-3饱和磁感应强度Bs1.56T硬度Hv>960居里温度Tc410°C密度d7.18g/cm3晶化温度Tx 550°C电阻率r130Wm-cmls27´10-62、非晶便3中频变压器铁芯4512、能够高效率的保证非晶薄带不会被破坏非晶体结构341、在焊接的区域设计夹带,起到稳 非晶薄带的作23、工艺试 焊接工艺优化 等参数,以功率P:4W、脉冲宽度T:1.0ms、频率F:2.0Hz、光斑直径ø0.2mm、保护气压5mp为基本参数,通过改变功率、脉冲宽度、频率进行项目研究的内容多组焊接测试,最终得到最优参数与框

↓——↓——装↓—

—↓或经济效益预举行的会议或比赛获C 能优异,成本低廉,引起人们关注。1995年以后,相继开发出一系列新型块体 随着非晶态合金研究开发的深入,非晶材料连接技术在世界各国日益受到重视,研究其可加工性能尤其是焊接性能可以使非晶合金在工程领域得到更广泛的应用。激光焊接是适当选择激光功率

CuNb

CuNb

B

13.5

13.5使原子排列有序化,从而使超精细磁场的值增大。60-100W阶段,Fe、Si形成富集区,晶胚长晶粒。与此同时,Nb、B等元素扩散至晶界非晶相,由于Nb、B原子间存在优先相互选择则,有可能形成较为稳定的原子 (cluster)[],这种cluster难以扩散,抑制了Fe、Si相界移动。同时,在非晶相中形成了富Nb、B区和贫Nb、B区[]。Nb、B向晶界区的扩散,弱了Fe-Fe间的平均磁相互作用。这对应着晶化的初级阶段,与许多研究结果一致[,,]。激功率较低,晶核刚刚开始吸收能量去形成和长大,由于能量低所以析出的晶粒少,而且根据激辐照快速加热、快速冷却的特点,刚刚形成的晶核还没有足够的时间把B等其他原子排出去,受到其他原子的影响使得析出相的超精细磁场值(Hhf)较低[]。当激光功率小于60W时,经激光辐照后磁矩在一定程度上发生重排,磁矩从接近垂直于非晶表面开始向平行于非晶带表面转变.当激光功率大于60W时,非晶合金出现少量晶化,晶化析出相为有序晶化相. 等利用CO2激光对Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9非晶带的晶化进行了初步的研究。研究表明,在较低功率处理条件下,晶化析出相是Fe-Si单相固溶体(3%),CO2激光对非晶带的晶化主符合非晶带的处理等特点[7,8]。激光晶化的可控工艺参数与晶相的结构、大小、数量之间的作是激光晶化具有一系列固态扩散相变不存在的新的特性,其晶化相、动力学、结晶学和合金需建立纳米软磁材料的激光晶化机理。这些问题的探讨和系统研究,对激光晶化软磁材料技术的成熟和应用至关重要,所以,通过对软磁材料的激光晶化技术与机理进行深入研究,建立激光晶化理论,发展新技术,为实际应用打下基础是今后研究的主要任务等采用工业用原材料在铜模吸铸条件下 了直径为2mm的Fe50C7Ni3Zr0B0块体非晶合金。利用X射线衍射仪(XRD)、差分扫描量热计(DSC)对铸态样品的结构、非晶合金的热稳定性、晶化动力学行为进行了研究。该合金的玻璃转变温度Tg、初始晶化温度Tx1、过冷液相区△Tx1、约化玻璃转变温度Trg分别为804K、875K、71K和0.59。采用连续加热方法对其晶动力学进行了研究,得到其玻璃转变激活能和晶化峰激活能分别为339.2kJ/mol和326.4kJ/mol,表明合金具有强的热稳定性。 Fe735Cu1Nb3Si13.5B9非晶合金的激光晶化[J].报,2002,1(3):237-240.YashizawaY,OgumaS,YamauchiK.NewFe-basedsoftmagneticalloyscomposedofultrafinegrainstructure[J].JApplPhys,1988,64(10):6044-6046. 等.用MEssbauer谱研究Nb对Fe 影响[J].材料研究学报,1996,10(2):135-139.OkHN,MorrishAH.Ml-ssbauerstudyofamorphousFealPhys,1981,11:495.

[J].JPhys:StengerS,SorescueM,GonserU.Radiofrequency-inducedcrystallizationinFe81B13.5Si3.5C2[J].JNon-CrystSolids1992,151:66-72.SanchezFH,FernandezvanReapMB,BudnickJI.SructuraldependenceoncompositionofrapidlyquenchedFe-Balloys[J].PhysRev,1992,B46(21): 元,Fe735Cu1Nb3Si135B9微量晶化的穆斯堡尔谱研究[J].物理学报,2003,52(10):2486-2492.元,,等.CO2Fe735Cu1Nb3Si135B9[J].中国激光,2003,30(11):1049-9]LiuWD,LiuKX,ChenQY,etal.Metallicglasscoatingonmetalstebyadjustedexplosiveweldingtechnique[J].ApplSurfSci,2009,255(23:9343-9[10]KawamuraY,OhnoY.SparkweldingofZr55Al10Ni5Cu30bulkmetallicglasses[J.ScriptaMater,2001,45(2:127-132.[11]LiB,LiZY,XiongJG,etal.LaserweldingofZr45Cu48Al7bulkglassyalloy[J.JAlloysCompd,2006,413(1-2:118-121.[12]KawahitoY, jimaT,KimuraH,etal.High-powerfiberlaserweldinganditsapplicationtometallicglassZr55Al10Ni5Cu30[J.MaterSciSciEngB,2008,148(1-3:[13]WangHS,ChenHG,JangSC,etal.CombinationofaNd:YAGlaserandaliquidcoolingdeviceto(Zr53Cu30Ni9Al8)Si0.5bulkmetallicglasswelding[J.MaterSciEngA,2010,528(1:338-341.[14]KawamuraY,OhnoY.Successfulelectron-beamweldingofbulkmetallicglass[J.MaterTJIM,2001,42(11:2476-2478.[15]YokoyamaY,AbeN,FukauraK,etal.Electron-beamw

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