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采用溶胶凝胶法制备了Ni0.1Mg0.1Cu0.3Zn0.5Fe2O4铁氧体,在650℃预烧结成铁氧体粉体,并压制成环状样品后,分别用一步烧结(TL=950℃、1050℃)和两步烧结工艺(TH=1050℃;△t=0、15、30、45min;TL=950℃)进行烧结,详细研究了一步烧结、两步烧结对铁氧体结构和性能的影响。发现两步烧结能够改善铁氧体的结构和性能,主要结果如下:(1)在TH=1050℃,△t=30min时的两步烧结过程中得到了所有烧结过程中密度最大且颗粒均匀并含有较少气孔的铁氧体;(2)在TH=1050℃,△t=15min时的两步烧结过程中得到了晶粒非常均匀,晶界良好的铁氧体,使饱和磁化强度较一步烧结提高了10emu/g以上;(3)在一步烧结中随着烧结温度的提高初始磁导率降低;在两步烧结中初始磁导率随着第一步烧结的保温时间△t增加而增加,并且均优于950℃的一步烧结的初始磁导率;(4)分析了两步烧结的作用机理,两步烧结的第1步烧结能够在烧结刚开始时促进坯体中颗粒的接触、键合、重排,使烧结可以在后续的低温第2步烧结中以合适的速率进行。 相似文献
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<正>钛,周期系第IV类副族(钛族)元素。原子序数22,原子量47.90,银白色有延展性。比重4.5(20℃)。熔点1725℃,沸点3260℃以上。化合价2.3和4,在冷水中不起作用。有耐腐蚀性,不受大气和海水的影响。与各种浓度的硝酸、稀硫酸和各种弱碱的作用非常缓慢,但溶于盐酸、浓硫酸、王水和氢氟酸中。在地壳中以二氧化钛和钛酸盐状态存在。主要矿物有钛磁铁矿、钛铁矿、金红石、钙钛矿等。钛的机械强度 相似文献
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《稀有金属材料与工程》2015,32(2)
美国ATI公司2014年第4季度销售额为10.48亿美元,较2013年第4季度的9.15亿美元相比增长了14.4%。2014年第4季度ATI公司钛产品(包含扁平轧材)销售量为3.9×;10^4t(8700万磅),全年销售量达到1.66×;10^5t(0.37亿磅)。 相似文献
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<正>2015年4月8日至10日,第二届日本高性能金属展在东京国际展览中心举行,展品涉及铝、铜、钛、镁、不锈钢等材料以及相关加工、检测、分析用设备。就参展人数和展出面积而言,此次展会是日本高性能材料展中最大的一次展会,共有来自日本、中国、韩国等国家的将近150家参展商,参观人数达到5万人。而咸阳天成钛业有限公司(以下简称天成钛业)在此次展会上展出的用于深海探测仪器外壳的钛合金无缝管和连接件吸引了众多关注。9日上午,日本钛协会顾问上瀧洋明先生参观了天成钛业的展位,并与该公司负责外贸的马锐经理探讨了关于 相似文献
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在Ni(naph)_2(Ni)-Al(i-Bu)3(Al)-BF_3·OEt_2(B)三元催化丁二烯聚合体系中加入单体质量分数3%的含丁二烯(Bd)结构单元的低聚物,研究了催化剂各组分配比对单体转化率、胶液黏度和聚合物支化度的影响。结果表明,低聚物的存在会增加聚合物的支化结构,导致其分子量下降、胶液黏度降低,凝胶质量分数小于0.5%。固定Ni-Al-B催化剂中其他组分的用量,增大Ni与Bd的摩尔比,聚合物的支化程度先提高后降低,Al与B的增大会提高支化度。 相似文献
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采用机械研磨的方式将高镁镍渣(HMNS)和磷石膏(PG)筛分至不同粒度,评价了掺不同粒度高镁镍渣和磷石膏复合胶凝材料的力学性能,并对强度形成机制进行了分析。评价了各种配比下浆体的抗压强度和体积稳定性,并分析了其作用机制。试验表明:以HMNS∶PG∶富钙硅质材料ZL=5.4∶3.6∶1配比制得试样的28 d抗压强度为4.43 MPa;室温环境下养护56 d,SP6线性收缩为1.02×10-3 mm/mm,体积稳定性优良;水化产物Ca(OH)2更少,Ca(OH)2与HMNS-PG体系反应生成了CSH凝胶和AFt,结构更为稳定。 相似文献
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提出了一种基于二代镍基单晶(SX)高温合金γ′相尺寸变化统计分析的SX高温合金固溶热处理最佳时间的选择方法。通过数值分析引入了微观结构均匀性ω,根据数据统计ω曲线可分为3个阶段:显著变化区、过渡区和稳态区。过渡区描述了固溶热处理时间选择的最佳范围。通过测量合金的γ′筏化和蠕变性能,验证了该方法的有效性。同时也通过第四代镍基SX高温合金验证了该方法的准确性。该方法能够有效地建立最优的热处理工艺,并为SX高温合金的设计和工程应用提供指导。 相似文献
70.
采用电阻点焊方法对纯钛与低碳钢Q235进行焊接试验,利用扫描电子显微镜观察分析了熔核区组织特性,探讨了焊接电流对熔核尺寸和抗剪载荷的影响. 结果表明,受焦耳热的影响熔核直径随焊接电流的增加而增加,抗剪载荷则随焊接电流的增大而呈先升后降的变化趋势,焊接电流为8 kA时所得接头的抗剪载荷最大,约2.85 kN. 在钢侧熔核区观察到了靠近钢侧厚度约为30~50 μm的TiFe2+α-Fe共晶组织层和粗大TiFe柱状晶;钛侧熔核区主要由靠近钛侧约12 μm厚的TiFe+α-Ti共晶组织层和TiFe柱状晶构成,且观察到了宏观分层现象. 相似文献