Preview

Заводская лаборатория. Диагностика материалов

Расширенный поиск

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ГИСТЕРЕЗИСА МИКРОПРОВОДОВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ В РАСТЯНУТОМ СОСТОЯНИИ, С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОЙ МАГНИТОМЕТРИИ

https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-5-32-35

Аннотация

Предложен способ измерения гистерезисных свойств аморфных микропроводов с помощью вибрационной магнитометрии при изменении внешних приложенных напряжений. В качестве исследуемых образцов использовали аморфные микропровода состава Fe75B13Si10C2 в стеклянной оболочке, полученные методом Улитовского – Тейлора. Образец фиксировали на специально изготовленной экспериментальной установке, позволяющей растягивать микропровод с помощью подвесных грузов. Микропровод в растянутом состоянии закрепляли с помощью клея. Приведены расчеты напряжений в металлической жиле образца, создаваемых при растяжении, и напряжений в области контакта микропровода и клея. Используя полученные результаты, провели оценку эффективности предлагаемого способа измерения. Установили, что при данном подходе наведенные напряжения в образце соответствуют приложенным при растяжении, наиболее оптимален цианакрилатный клей, прочностные характеристики которого достаточны для удержания напряжений заданного уровня.

Об авторах

О. И. Аксенов
Институт физики твердого тела РАН
Россия

Олег Игоревич Аксенов.

Черноголовка



Н. Н. Орлова
Институт физики твердого тела РАН
Россия

Надежда Николаевна Орлова.

Черноголовка



Ю. П. Кабанов
Институт физики твердого тела РАН
Россия

Юрий Петрович Кабанов.

Черноголовка



А. С. Аронин
Институт физики твердого тела РАН
Россия

Александр Семенович Аронин.

Черноголовка



Список литературы

1. Vazquez M., Gomez-Polo C., Chen D.-X., Hernando A. Magnetic bistability of amorphous wires and sensor applications / IEEE Transactions on Magnetics. 1994. Vol. 30. P. 907 – 912.

2. Vazquez M., Zhukov A., Pirota K., Varga R., García K., Luna C., Provencio M., Navas D., Martínez J., Hernández-Vélez M. Temperature dependence of remagnetization process in bistable magnetic microwires / Journal of Non-Crystalline Solids. 2003. Vol. 329. P. 123 – 130.

3. Zhukova V., Aliev A., Varga R., Aronin A., Abrosimova G., Kiselev A., Zhukov A. Magnetic properties and MCE in Heusler-type glass-coated microwires / J. Supercond. Nov. Magn. 2013. Vol. 26. P. 1415 – 1419.

4. Vazquez M., Andenote-Engelvin A.-L. Glass-coated amorphous ferromagnetic microwires at microwave frequencies / Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2009. Vol. 321. P. 2066 – 2073.

5. Mohry K., Humphrey F., Kawashima K., Kimura K., Mizutani M. Large Barkhausen and Matteucci effects in FeCoSiB, FeCrSiB and FeNiSiB amorphous wires / IEEE Transactions on Magnetics. 1990. Vol. 26. P. 1789 – 1791.

6. Mohri K., Panina L. Magneto-impedance effect in amorphous wires / Appl. Phys. Lett. 1994. Vol. 65. P. 1189 – 1991.

7. Beach R. S., Berkowitz A. E. Giant magnetic field dependent impedance of amorphous FeCoSiB wire / Appl. Phys Lett. 1994. Vol. 64. P. 3652 – 3654.

8. Gonzalez J., Chen A., Blanco J., Zhukov A. Effect of applied mechanical stresses on the impedance response in amorphous microwires with vanishing magnetostriction / Phys. Stat. Sol. 2002. Vol. 189. P. 599 – 608.

9. Richter K., Kostyk Y., Varga R. Domain Wall Dynamics in Amorphous Microwires / Acta Physica Polonica A. 2008. Vol. 113. P. 7 – 10.

10. Kabanov Yu., Zhukov A., Zhukova V., Gonzalez J. Magnetic domain structure of microwires studied by using the magneto-optical indicator film method / Appl. Phys. Let. 2005. Vol. 87. P. 142507.

11. Chiriac H., Ovari T.-A., Yamasaki J., Zhukov A. Domain structure of ‘Thick’ amorphous microwire with nearly zero magnetostriction / Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 2001. Vol. 674. P. U. 7. 7. 1 – U. 7. 7. 6.

12. Orlova N. N., Aronin A. S., Bozhko S. I., Kabanov Yu. P., Gornakov V. S. Magnetic structure and magnetization process of the glass-coated Fe-based amorphous microwire / Journal of Applied Physics. 2012. Vol. 111. P. 073906.

13. Orlova N. N., Gornakov V. S., Aronin A. S. Role of internal stresses in the formation of magnetic structure and magnetic properties of iron-based glass coated microwires / Journal of Applied Physics. 2017. Vol. 121. P. 205108.

14. Abrosimova G., Aronin A., Kir’janov Yu., Matveev D., Zver’kova I., Molokanov V., Pan S., Slipenyuk A. The structure and mechanical properties of bulk Zr50Ti16.5Cu14Ni18.5 metallic glass / J. Mater. Sci. 2001. Vol. 36. P. 3933 – 3939.

15. Abrosimova G., Aronin A., Matveev D., Pershina E. Nanocrystal formation, structure and magnetic properties of Fe-Si-B amorphous alloy after deformation / Materials Letters. 2013. Vol. 97. P. 15 – 17.

16. Chiriac H., Ovari T. A., Pop G. Internal stress distribution in glass-covered amorphous magnetic wires / Phys. Rev. B. 1995. Vol. 52. P. 10104 – 10113.

17. Darkov A. V., Shapiro G. S. Soprotivlenie materialov. — Moscow: Vysshaya shkola, 1975. — 654 p. [in Russian].

18. Inoue A., Chen H. S., Krause J. T., Masumoto T., Hag-iwara M. Young’s modulus of Fe-, Co-, Pd- and Pt-based amorphous wires produced by the in-rotating-water spinning method / Journal of Material Science. 1983. Vol. 18. P. 2743 – 2751.

19. http://forprof.ru/catalog/sekundnye-cianoakrilatnye-klei-super- moment/sekundnyy-tsianoakrilatnyy-kley-super-moment-gel-3-g-na-edinichnom-blistere (accessed 1.10.2017).


Рецензия

Для цитирования:


Аксенов О.И., Орлова Н.Н., Кабанов Ю.П., Аронин А.С. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ГИСТЕРЕЗИСА МИКРОПРОВОДОВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ В РАСТЯНУТОМ СОСТОЯНИИ, С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОЙ МАГНИТОМЕТРИИ. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018;84(5):32-35. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-5-32-35

For citation:


Aksenov O.I., Orlova N.N., Kabanov Yu.P., Aronin A.S. MEASUREMENTS OF HYSTERESIS LOOPS OF THE MICROWIRES FIXED IN STRETCHED STATE USING THE VIBRATION MAGNETOMETRY. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2018;84(5):32-35. (In Russ.) https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-5-32-35

Просмотров: 650


ISSN 1028-6861 (Print)
ISSN 2588-0187 (Online)