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通过分析非晶态Fe79B16Si5的弯曲断裂相对应变εf、居里温度Tc、饱和磁感应力强度Bs、矫顽力Hc和损耗P在退火过程中的变化,研究了非晶态合金的延-脆转变、居里温度的弛豫及磁性优化效应。 相似文献
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化学镀非晶态NiBP合金晶化研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用化学镀方法制备了非晶态NiBP合金。用差动扫描量热法(DSC)和X射线衍射法(XRD)对非晶态Ni80.7B15.2P4.1合金经等温加热的晶化过程和晶体结构进行了研究。发现其晶化特征明显地不同于Ni-B或Ni-P合金,并可描术如下:非晶态→Ni(fcc)+Ni3P(正方晶系),非晶态→Ni3B(正交晶系),非晶态→Ni2B(正交晶系)。 相似文献
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石轶非 《试验技术与试验机》2007,47(2):26-28
为了开发新型应力测量仪,对利用非晶态合金作为应变计的可行性进行了理论和试验研究。根据研究结果选择了非晶态合金材料,设计了应变计结构,推导出了这种应变计的测量电压输出方程,并进行了初步的可行性试验。试验结果显示,这种应变计有较高的测量精度,具有推广使用的价值。 相似文献
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为了开发新型应力测量仪,对利用非晶态合金作为应变计的可行性进行了理论和试验研究.根据研究结果选择了非晶态合金材料,设计了应变计结构,推导出了这种应变计的测量电压输出方程,并进行了初步的可行性试验.试验结果显示,这种应变计有较高的测量精度,具有推广使用的价值. 相似文献
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非晶态材料具有优异的力学、磁学和电学等性能,并得到了广泛的应用。但是在用传统的熔体急冷法只能获得厚度约几十微米的薄带,使其应用范围受到一定限制。自1983年以来,人们采用机械合金化方法成功地获得了非晶态粉末,从而为制成大块的非晶态金属材料开辟了广阔的前景。目前国外已将这种非晶态粉末,经过低温压制,制备出了性能优异的大块非晶材料。此外,机械合金化与传统的急冷法相比,还具有非晶态形成范围大的特点,并能制备一些传统方法不能得到的新的非晶合金。本文介绍了用机械合金化方法制备非晶态Cu_(60)Zr_(40)和Ni_(50)Zr_(50)粉末的形成机制和结构分析结果。 相似文献
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非晶态合金力传感器的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了我们研制的一种新型的力传感器,该传感器用非晶合金薄带作为敏感材料,多谐振荡回路作为传感器电路。它是一种精确、可靠、敏感、线性的力传感器,该传感器可用于高温、高噪音环境下的机械系统中,如工业自动控制上。本文给出了该传感器的工作原理,材料的制作方法及测试结果。 相似文献
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非晶合金超塑性微成形技术随着微细产品的兴起而诞生,由于非晶合金在常温下微尺度时具有极高的力学性能且在过冷液态区具有显著的超塑成形能力,在制备高性能微型零件方面具有广泛的应用前景。本文论述了几种典型非晶合金的玻璃转变温度和过冷液态区宽度及其在过冷液态区的力学行为,并在此基础上,分析了不同温度和应变速率对块体非晶合金成形结果的影响;同时,概述了块体非晶合金成形工艺,指出了存在的问题并进行了发展展望。 相似文献
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非晶态合金的典型磁效应及其在传感技术中的应用方法 总被引:4,自引:0,他引:4
非晶态合金具有优良的理化性能和丰富的物理效应,在传感技术中具有广阔的应用前景。非晶态合金的诸多效应都与其磁学特性有关,其典型磁效应包括磁致伸缩效应、逆磁致伸缩效应、大西ΔE效应、大Barkhausen效应、Matteucci效应、Hall效应、电磁感应效应和磁化曲线可饱和特性等。非晶态合金磁效应的应用方法有直接法和间接法两大类型。利用非晶态合金的典型磁效应,可以检测各种物理量,如磁场、电流、位移、速度、振动、力、压力、扭矩、温度等。充分地研究和利用这些效应,对于促进新型传感器的开发和应用具有十分重要意义。 相似文献
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基于非晶态合金的逆磁致伸缩效应应变计的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
非晶态合金材料具有良好的软磁特性,被广泛用作各类传感器的敏感材料。对基于非晶态合金应变计的工作机理、磁输出特性进行了理论分析,设计了相应的磁测系统,并利用TM-M型的Fe基非晶合金薄带,采用贴片的方法进行了实测试验。试验结果显示,这种应变计具有测试准确性高和灵敏度高、测试系统简单等特点,是一种很有发展前景的应力测试方法。 相似文献
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大块非晶合金有着独特的物理、化学和力学性能,因此,在科研和工程应用上有着较好的前景。本文通过对大块非晶合金制备方法的研究,重点探讨了新型块体非晶舍金放电等离子烧结制备方法。 相似文献
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Fe73.5 Cu1 Nb3Si13.5 B9非晶薄带磁电感效应的影响因素 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了交流电频率、磁场强度以及薄带长度等因素对因素Fe73.5 Cu1 Nb3Si13.5 B9非晶薄带的磁电感效应及磁电感效应变化幅度的影响.结果表明:非晶薄带的磁电感效应随着频率的升高和薄带的加长而增强,随着磁场强度的增大而减弱;磁电感效应变化幅度随着磁场强度的增大而增大;当频率低于30 kHz时,磁电感效应变化幅度随着频率的升高及薄带的加长而增大;当频率高于30 kHz时,磁电感效应变化幅度随着频率的升高而减小,随着薄带的加长先增大后减小. 相似文献
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介绍了非晶合金材料的特点、非晶合金干式变压器的特点,对非晶合金干式变压器的设计、工艺要求,以及经济效益和社会效益进行了详细地分析阐述. 相似文献