<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">203</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2017-4-156-162</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Technical Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Технические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON THE MAGNETIC PROPERTIES OF AMORPHOUS METALLIC ALLOYS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АМОРФНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yakovlev</surname><given-names>Aleksey Vladimirovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Яковлев</surname><given-names>Алексей Владимирович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, assistant professor of Chair of Pedagogy and Educational Technologies</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и образовательных технологий</p></bio><email>DAK-83@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fedorov</surname><given-names>Viktor Aleksandrovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Федоров</surname><given-names>Виктор Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor, professor of Chair of Theoretical and Experimental Physics, Honored master of sciences</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики, заслуженный деятель науки РФ</p></bio><email>feodorov@tsu.tmb.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pluzhnikova</surname><given-names>Tatyana Nikolaevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Плужникова</surname><given-names>Татьяна Николаевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, assistant professor of Chair of Theoretical and Experimental Physics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Fedotov</surname><given-names>Dmitriy Yurievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Федотов</surname><given-names>Дмитрий Юрьевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>assistant of Chair of Theoretical and Experimental Physics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>ассистент кафедры теоретической и экспериментальной физики</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Berezner</surname><given-names>Arseniy Dmitrievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Березнер</surname><given-names>Арсений Дмитриевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of Chair of Theoretical and Experimental Physics</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры теоретической и экспериментальной физики</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбов</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-12-29" publication-format="electronic"><day>29</day><month>12</month><year>2017</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>156</fpage><lpage>162</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2022</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2022</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/203">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/203</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The influence of isochronous annealing and the influence of deformation of creep in the changing temperature field on the magnetic properties of the amorphous cobalt-based metallic alloys are studied. The authors determined the values of coercive fields and saturation magnetization after these treatments and depending on the elemental composition. The studied alloys in the initial state are soft magnetic alloys with the narrow hysteresis loop. The study detected the tendency to increase in the coercive field value when the annealing temperature approaches the Curie temperature. On the example of AMAG 180 alloy, it is shown that, at the beginning, the saturation magnetization value decreases monotonically with the decrease by 20 %, and then, within the temperature range from 373 K to 443 K, its sharp decrease with the clearly defined minimum at the temperature of 443 K is observed. With the further annealing temperature increase, the alloy demonstrates the increase in the saturation magnetization value, which may be associated with the fact that given alloy does not achieve Curie temperature. It is noted that with the increase in cobalt content and the change in the ratio of ferrum, nickel and manganese concentrations, the increase in the coercive field value is observed in all studied alloys. It was found that the increase in the base content to the concentration of 78.8 % leads to the decrease in the saturation magnetization value. In the case of the further increase in base content and the change in the ratio of ferrum, nickel and manganese concentrations, the tendency to further decrease in the saturation magnetization value is observed. It is determined that it is possible to decrease the values of coercive field and the saturation magnetization in the alloys under the study by means of deformation of creep in the changing temperature field. Based on the results obtained, it is possible to speak about the possibility of controlling the magnetic properties of a particular amorphous material using annealing and mechanical loading.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовано влияние изохронного отжига, а также деформации при ползучести в переменном температурном поле на магнитные характеристики аморфных металлических сплавов на основе кобальта. Установлены значения коэрцитивных полей и намагниченности насыщения после указанных обработок и в зависимости от элементного состава. Исследованные сплавы в исходном состоянии являются магнитомягкими с узкой петлей гистерезиса. Установлена тенденция к росту величины коэрцитивного поля при приближении температуры отжига к температуре Кюри. На примере сплава марки АМАГ 180 показано, что величина намагниченности насыщения вначале монотонно убывает со снижением на 20 %, затем в диапазоне температур от 373 до 443 К наблюдается ее резкое снижение с ярко выраженным минимумом при температуре 443 К. При дальнейшем росте температуры отжига у сплава наблюдается повышение величины намагниченности насыщения, что может быть связано с тем, что у данного сплава не достигнута температура Кюри. Отмечено, что у всех исследованных сплавов с увеличением содержания кобальта и изменением соотношения концентраций железа, никеля и марганца наблюдается повышение значения коэрцитивного поля. Установлено, что увеличение содержания основы до концентрации 78,65 % приводит к снижению величины намагниченности насыщения. При дальнейшем росте содержания основы, а также изменении соотношения концентраций железа, никеля и марганца наблюдается тенденция к еще большему снижению величины намагниченности насыщения. Установлено, что деформацией при ползучести в переменном температурном поле можно уменьшать значения коэрцитивного поля и намагниченности насыщения у исследуемых сплавов. На основании полученных результатов можно говорить о возможности управления магнитными свойствами конкретного аморфного материала с помощью отжига и механического нагружения.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>annealing</kwd><kwd>creep</kwd><kwd>hysteresis loop</kwd><kwd>structural relaxation</kwd><kwd>saturation magnetization</kwd><kwd>coercive field</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>отжиг</kwd><kwd>ползучесть</kwd><kwd>петля гистерезиса</kwd><kwd>структурная релаксация</kwd><kwd>намагниченность насыщения</kwd><kwd>коэрцитивное поле</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-01-04553_а). Статья подготовлена по материалам докладов участников VIII Международной школы «Физическое материаловедение» с элементами научной школы для молодежи, Тольятти, 3–12 сентября 2017 г.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zolotukhin I.V., Kalinin Y.E. Amorphous metallic alloys. Soviet Physics – Uspekhi, 1990, vol. 33, no. 9, pp. 720–738.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Золотухин И.В., Калинин Ю.Е. Аморфные металлические сплавы // Успехи физических наук. 1990. Т. 160. № 9. С. 75–110.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gilman D.D., Limi Kh.D. Metallicheskie stekla [Metallic glasses]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1984. 264 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Гилман Д.Д., Лими Х.Д. Металлические стекла. М.: Металлургия, 1984. 264 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Alekhin V.P., Khonik V.A. Struktura i fizicheskie zakonomernosti deformatsii amorfnykh splavov [The structure and physical deformation patterns of amorphous alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1992. 248 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Алехин В.П., Хоник В.А. Структура и физические закономерности деформации аморфных сплавов. М.: Металлургия, 1992. 248 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Glezer A.M., Permyakova I.E., Gromov V.E., Kovalenko V.V. Mekhanicheskoe povedenie amorfnykh splavov [The mechanical behavior of amorphous alloys]. Novokuznetsk, SibGIU Publ., 2006. 416 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Глезер А.М., Пермякова И.Е., Громов В.Е., Коваленко В.В. Механическое поведение аморфных сплавов. Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2006. 416 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zolotukhin I.V. Fizicheskie svoystva amorfnykh metallicheskikh materialov [Physical properties of amorphous metallic materials]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1986. 176 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Золотухин И.В. Физические свойства аморфных металлических материалов. М.: Металлургия, 1986. 176 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lyuborsky F.E., ed. Amorfnye metallicheskie splavy [Amorphous metal alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1987. 584 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Аморфные металлические сплавы / под ред. Ф.Е. Люборского. М.: Металлургия, 1987. 584 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sudzuki K., Fudzimori Kh., Khasimoto K. Amorfnye metally [Amorphous metals]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1987. 328 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Судзуки К., Фудзимори Х., Хасимото К. Аморфные металлы. М.: Металлургия, 1987. 328 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zabelin S.F., Zelensky V.A. Some laws of strain amorphous metallic materials at temperatures (293 К – 1,1 Tc). Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Estestvennye i tekhnicheskie nauki, 2013, vol. 18, no. 4-2, pp. 2044–2045.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Забелин C.A., Зеленский В.А. Некоторые закономерности деформации аморфных металлических материалов при температурах (293 К – 1,1 Tк) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2013. Т. 18. № 4-2. С. 2044–2045.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov V.A., Pluzhnikova T.N., Sidorova S.A. The effect of pulsed electric current on the dependence mechanical stress-deformation in amorphous and nanocrystalline metallic alloys. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Chernaya metallurgiya, 2013, no. 12, pp. 62–64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Федоров В.А., Плужникова Т.Н., Сидоров С.А. Влияние импульсного электрического тока на ход зависимостей механическое напряжение–деформация в аморфных и нанокристаллических металлических сплавах // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2013. № 12. С. 62–64.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov V.A., Yakovlev A.V. Manifestation electroplastic effect in metallic galss. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013, no. 3, pp. 99–105.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Федоров В.А., Яковлев А.В. Проявление электропластического эффекта в металлических стеклах // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2013. № 3. С. 99–105.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Stolyarov V.V. Electroplastic effect in nanocrystalline and amorphous alloys. Materials Science and Technology, 2015, vol. 31, no. 13a, pp. 1536–1540.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Stolyarov V.V. Electroplastic effect in nanocrystalline and amorphous alloys // Materials Science and Technology. 2015. Vol. 31. № 13a. P. 1536–1540.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Yiu P., Hsueh C.H., Shek C.H. Electroplastic forming in a Fe-based metallic glass ribbon. Journal of Alloys and Compounds, 2016, vol. 658, pp. 795–799.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Yiu P., Hsueh C.H., Shek C.H. Electroplastic forming in a Fe-based metallic glass ribbon // Journal of Alloys and Compounds. 2016. Vol. 658. P. 795–799.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Egami Т. Magnetic amorphous alloys: physics and technological applications. Reports on Progress in Physics, 1984, vol. 47, no. 12, pp. 1601–1725.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Egami Т. Magnetic amorphous alloys: physics and technological applications // Reports on Progress in Physics. 1984. Vol. 47. № 12. P. 1601–1725.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">McHenry M.E., Willard M.A., Laughlin D.E. Amorphous and nanocrystal-line materials for application as soft magnets. Progress in Materials Science, 1999, vol. 44, no. 4, pp. 291–433.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">McHenry M.E., Willard M.A., Laughlin D.E. Amorphous and nanocrystal-line materials for application as soft magnets // Progress in Materials Science. 1999. Vol. 44. № 4. P. 291–433.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Diaz J., Hamdan N.M., Jalil P., Hussain Z., Valvidares S.M., Alameda J.M. Understanding the magnetic anisotropy in Fe-Si amorphous alloys. IEEE Transactions on Magnetics, 2002, vol. 38, no. 5, pp. 2811–2813.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Diaz J., Hamdan N.M., Jalil P., Hussain Z., Valvidares S.M., Alameda J.M. Understanding the magnetic anisotropy in Fe-Si amorphous alloys // IEEE Transactions on Magnetics. 2002. Vol. 38. № 5. P. 2811–2813.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Yakovlev A.V., Pluzhnikova T.N., Fedotov D.Yu., Berezner A.D., Francisco D.A. The magnetic properties of amorphous metal alloys due to external effects. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Estestvennye i tekhnicheskie nauki, 2016, vol. 21, no. 3, pp. 1453–1455.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Яковлев А.В., Плужникова Т.Н., Федотов Д.Ю., Березнер А.Д., Франсишку Д.А. Изменение магнитных свойств аморфных металлических сплавов, вызванное внешним воздействием // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2016. Т. 21. № 3. С. 1453–1455.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Anashko A.A., Semirov A.V., Vavrilyuk A.A., Dushutin K.V. Influence of annealing on the magnetoimpedance effect in amorphous FeCoMoSiB ribbons. Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics, 2004, vol. 74, no. 8, pp. 128–129.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Анашко A.A., Семиров А.В., Гаврилюк A.A., Душутин К.В. Влияние отжига на магнитоимпедансный эффект в аморфных FeCoMoSiB лентах // Журнал технической физики. 2004. Т. 74. № 8. С. 128–129.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Andreenko A.S., Nikitin S.A. Magnetic properties of amorphous rare-earth – 3D-transition-metal. Physics-Uspekhi, 1997, vol. 40, no. 6, pp. 581–597.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Андреенко А.С., Никитин С.А. Магнитные свойства аморфных сплавов редкоземельных металлов с переходными 3d-металлами // Успехи физических наук. 1997. Т. 167. № 6. С. 605–622.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Semirov A.V., Derevyanko M.S., Bukreev D.A., Moiseev A.A., Kurlyandskaya G.V. Impedance and magnetic properties of CoFeCrSiB amorphous ribbons near the Curie point. Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics, 2013, vol. 58, no. 5, pp. 774–777.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Семиров А.В., Деревянко М.С., Букреев Д.А., Моисеев А.А., Курляндская Г.В. Импеданс и магнитные свойства аморфных лент CoFeCrSiB вблизи температуры Кюри // Журнал технической физики. 2013. Т. 83. № 5. С. 154–157.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Phan M.-H., Peng H.-X. Giant magnetoimpedance materials: Fundamentals and applications. Progress in Materials Science, 2008, vol. 53, no. 2, pp. 323–420.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Phan M.-H., Peng H.-X. Giant magnetoimpedance materials: Fundamentals and applications // Progress in Materials Science. 2008. Vol. 53. № 2. P. 323–420.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
