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- W2075714714 abstract "A combination of thermogravimetry, optical microscopy, scanning and transmission electron microscopy, electron probe microanalysis and differential scanning calorimetry has been used to investigate the oxidation behaviour of amorphous Fe40Ni40P14B6. The oxide layer formed on amorphous Fe40Ni40uB6 has a whisker-like α-Fe2O3 structure, which grows very rapidly to build up a thick layer of oxide. Kinetic data indicate that the oxidation of amorphous Fe40Ni40P14B6 obeys a parabolic rate law as long as the alloy remains amorphous and the rate controlling process is diffusion of iron in the amorphous alloy matrix. However, the oxidation rate drops sharply if crystallization of amorphous Fe40Ni40P14B6 takes place during oxidation annealing. Crystalline Fe40Ni40P14B6 also obeys a parabolic rate law but with as much smaller rate constant than the amorphous alloy. The rate controlling process for oxidation of crystalline Fe40Ni40P14B6 is diffusion of iron and nickel in the multiphase oxide layer, which consists of a fine scale mixture of NiO, Fe3O4, Fe2O3 and NiFe2O4, crystals. The difference in oxidation behaviour between amorphous and crystallized Fe40Ni40P14B6 is caused by the different alloy microstructures. Nous avons étudié l'oxydation de Fe40Ni40P14B6., en utilisant conjointement les techniques de la thermogravimétrie, de la microscopic optique, de la microscopic électronique par transmission et par balayage, de la microanalyse par sonde électronique et de la calorimétrie différentielle en balayage. La couche d'oxyde formée sur Fe40Ni40P14B6 amorphe présente une stucture Fe2O3α de type whisker qui croît très rapidement pour former une épaisse couche d'oxyde. Les données de cinétique indiquent que l'oxydation de Fe40Ni40P14B6 obéit à une loi de vitesse parabolique tant que l'alliage demeure amorphe, et que le mécanisme qui contrôle la vitesse est la diffusion du fer dans la matrice de l'alliage amorphe. Cependant, la vitesse d'oxydation chute brutalement si Fe40Ni40P14B6 amorphe cristallise pendant le recuit d'oxydation. Fe40Ni40P14B6(; cristallin obéit également à une loi de vitesse parabolique, mais avec une constante de vitesse bien plus faible que celle de l'alliage amorphe. Le mécanisme qui contrôle la vitesse d'oxydation de Fe40Ni40P14B6 cristallin est la diffusion du fer et du nickel dans la couche d'oxyde multiphasée qui est constituée d'un mélange à petite échelle de cristaux de NiO, de Fe3O4, de Fe2O3 et de NiFe2O4. La différence que l'on observe entre l'oxydation de Fe40Ni40P14 amorphe et cristallisé a pour origine les microstructures différentes de l'alliage. Das Oxidationsverhalten von amorphem Fe40Ni40P14B6 wird mit einer Kombination von Meβmethoden untersucht: Thermogravimetrie, Lichtmikroskopie, Raster- und Durchstrahlungselektronenmikroskopie, Mikroanalyse und differentielle Kalorimetrie. Die auf diesen Proben gebildete Oxidschicht besitzt eine Whisker-artige α-Fe2O3-Stuktur, die sehr rasch wächst und eine dicke Oxidschicht bildet. Kinetische Daten zeigen, daβ die Oxidation so lange einem parabolischen Geschwindigkeitsgesetz gehorcht, wie die Legierung amorph bleibt, und daβ der geschwindigkeitsbestimmende Schritt die Diffusion des Eisens in der amorphen Matrix ist. Die Oxidationsgeschwindigkeit fällt allerdings scharf ab, wenn die amorphe Legierung während der Oxidations-Auslagerung kristallisiert. Die Oxidation der kristallinen Legierung folgt auch einem parabolischen Gesetz, allerdings mit einer viel kleineren Ratenkonstanten. In diesem Falle ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt die Diffusion von Eisen und Nickel in der vielphasigen Oxidschicht, welche aus einer feinen Mischung von NiO-, Fe3O4-, Fe2O3-und NiFe2O4-Kristallen besteht. Der Unterschied im Oxidationsverhalten zwischen amorpher und kristallisierter Legierung wird durch die unterschiedliche MikroStruktur der Legierungen verursacht." @default.
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