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1.
Fe_3Al金属间化合物动态复原机制的研究SCIEI   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了Fe_3Al在900-1300℃、形变速率为1-10^(-3)s^(-1)的热压缩过程中的动态复原机制.结果表明,当Z参数大于临界值时,该合金发生动态再结晶,反之则仅发生动态回复.动态再结晶是通过亚晶形核方式进行的.热压缩时真应力随真应变的增大而不断增加.所有的真应力—真应变曲线呈锯齿形(jerkyflow),且随形变速率下降锯齿形更明显.  相似文献   
2.
涂层纳米功能材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米材料复合涂层的结构和特性是纳米科技中的重要研究课题,本文重点讨论了制造技术的新观念,纳米材料的完美定律,涂层材料的发展前景,纳米场发射特性等.进而,讨论重要的物理理论研究的热点-电子强关联体系和软凝聚态问题.展现了涂层材料科学与技术的深刻理论内容和重要的发展前景.  相似文献   
3.
电子束致沉积手控生长碳纳米线   总被引:2,自引:0,他引:2  
用电子束致沉积(EBID)来制备各种纳米尺寸的结构在纳米材料的制备和器件构建方面有着良好的应用前景。相对于聚焦离子束(FIB),它具有对样品损伤小和所得结构尺寸更小等优点。此前,电子束致沉积的工作大多数在扫描电镜中完成,而在透射电镜中沉积直到近两年才发展起来。本文尝试在普通热发射透射电镜中,手动控制生长碳纳米线、点等结构。对碳纳米线的生长过程进行了原位观测,并对电子束斑的大小、形状和辐照时间对沉积物形状的影响作了初步的研究。最后对电子束致沉积可控生长无定型碳纳米线可能的应用作了一些探索。  相似文献   
4.
纳米材料以其不同于体材料的优异性能和广阔的应用前景成为材料和物理学研究的热点。纳米材料的性能与其结构密切相关,例如纳米碳管,可以表现为半导体性或金属性。传统的测量手段只能分别得到结构和性能的信息,无法满足纳米材料研究的需要,而且,作为未来电子器件的基本构成单元,纳米材料的原位操控和测量对纳米材料的性能研究和进一步构造新型电子器件也是非常有益和必要的。  相似文献   
5.
2:17型结构的Ho2(Fe1—xCox)15Al2化合物的结构与磁性   总被引:1,自引:0,他引:1  
用电弧熔炼的方法制备了Ho2(Fe1-xCox)15Al5(x=0,0.2,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0)化的,用X射线衍射和磁性测量研究了它们的结构和磁性,结果表明所有样品为单相2:17型Th2Ni17六角结构,随Co含量的增加,Ho2(Fe1-xCox)15Al2化合物的单胞体积V,晶格常数a、,cdisplay structure  相似文献   
6.
研究在长沙市金星村采集的普通红壤、加石灰红壤,以及于两种土壤生长的杂优水稻,检测土壤、根、茎叶、壳及糙米中Pb和Cd的含量,分析水稻出穗前,向土壤中加入石灰对Pb和Cd在水稻各部位分配的影响。结果表明:在普通红壤中,Pb有94.20%在根中分配,Cd只有54.00%在根中分配;在加石灰红壤中,Pb和Cd在根及茎叶中总的分配分别增加2.20%,17.20%,在糙米中的分配分别降低0.78%,11.30%;加石灰红壤中糙米Pb和Cd的富集系数分别降低0.02%,2.60%。因此在水稻出穗前向土壤中加入石灰能有效降低Pb和Cd在糙米中的富集。  相似文献   
7.
从实验和理论上研究单根碳纳米管(CNT)场发射电子源的稳定问题.利用透射电镜/扫描探针显微镜(TEM/SPM)和场发射显微镜/场离子显微镜(FEM/FIM)对CNTs的场发射特性进行了实验研究.同时从密度泛函理论出发,利用相关程序模拟计算了吸附对单壁碳纳米管(SWNTs)场发射的影响.发现SWNTs荷电体系的总能量与荷电电荷数量关系具有抛物线形式,先减小,达到最小值,之后增加.通常荷4个电子时达到最小值,即体系处于最稳定状态.表明SWNTs有很大的电负性,是容易发生凝聚和吸附分子的根源.进而计算了对氢、氧和水的吸附特性,讨论了吸附对场发射的影响.这些结果对CNTs的场发射特性和作为新型电子源的应用都是有重要意义的.  相似文献   
8.
2∶17型结构的Ho2(Fe1-xCox)15Al2化合物的结构与磁性   总被引:1,自引:0,他引:1  
用电弧熔炼的方法制备了Ho2(Fe1-xCox)15Al2(x=0,0.2,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0)化合物,用X射线衍射和磁性测量研究了它们的结构和磁性.实验结果表明所有样品都为单相2∶17型Th2Ni17六角结构.随Co含量的增加,Ho2(Fe1-xCox)15Al2化合物的单胞体积V,晶格常数a、c线性下降;居里温度Tc单调上升;饱和磁化强度先升高后下降,在x=0.2时达到极大值.当x<0.6时,化合物均为面各向异性;当x≥0.6时,化合物在高温下出现自旋重取向现象,这可能与Co原子的择优占位有关.  相似文献   
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