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21.
1J50铁镍软磁合金由于具有优异的软磁性能常用作航天领域的精密磁元件。为了更好地实现器件的精密控制,研究了1J50软磁合金的磁性能随温度由-70~170℃的变化规律:其饱和磁感应强度BS、剩磁Br、磁各向异性常数Ku及矫顽力Hc均随温度的升高逐渐下降;但由于温度升高,合金饱和磁化强度大幅下降,且合金内应力逐渐得以释放,因此初始磁导率随温度升高而升高。温度升高时,合金矫顽力下降且初始磁导率增大,有利于提高软磁性能,但合金饱和磁感应强度明显下降,因此针对特定的环境需综合考虑合金的磁性能变化。  相似文献   
22.
弹性合金是一种应用比较广泛的精密合金,经过几十年的研究已得到了长足的发展,目前已在各行各业中有广泛应用。本文对其制备方法、形成机理以及应用等进行了综述,并对几种弹性合金的发展趋势和研究中存在的问题提出了自己的观点。  相似文献   
23.
弹性合金是一种应用比较广泛的精密合金,经过几十年的研究已得到了长足的发展,目前已在各行各业中有广泛应用。本文对其制备方法、形成机理以及应用等进行了综述,并对几种弹性合金的发展趋势和研究中存在的问题提出了自己的观点。  相似文献   
24.
分析了纳米材料对汽车面漆涂料性能的影响机理 ,提出了利用纳米材料TiO2 提高汽车面漆涂料耐劳化性能的设想。对于金红石型纳米TiO2 ,屏蔽紫外线的最佳粒径为 6 5~ 130mm。制订了纳米涂料的研制方案 ,关键是解决纳米材料在涂料中的分散和稳定问题。  相似文献   
25.
纳米材料TiO2在汽车面漆中的应用研究探讨   总被引:12,自引:1,他引:12  
分析了纳米材料对汽车面漆涂料性能的影响机理,提出了利用纳米材料TiO2提高汽车面漆涂料耐老化性能的设想.对于金红石型纳米TiO2,屏蔽紫外线的最佳粒径为65~130nm.制订了纳米涂料的研制方案,关键是解决纳米材料在涂料中的分散和稳定问题.  相似文献   
26.
C、N、O在α-Fe中扩散激活能的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用第一性原理赝势平面渡方法计算C、N、O在α-Fe中扩散激活能.首先,把间隙原子放入四面体或八面体间隙位置进行优化,得出C、N、O位于α-Fe的八面体间隙位置,然后利用LST/QST方法计算出扩散激活能,计算结果与文献报道的实验值吻合.  相似文献   
27.
对经冷压处理的Nd-Fe-B磁粉直接进行热变形从而制得各向异性致密磁体,并研究了变形温度及变形速率对磁体密度、各向异性、磁性能及微观结构的影响.结果表明,当变形温度过低或变形速率过高时,单级热变形后磁体不易致密,且硬磁相晶粒的c轴取向度较低,因此磁体磁性能较低;而当变形温度过高或变形速率过低时,尽管磁体较为致密,磁体取向度也较高,但易出现晶粒异常长大,从而降低磁体磁性能.以适中的变形温度和变形速率热变形后,磁体具有最佳的磁性能.当变形温度为700℃及变形速率为0.1mm/s时,单级热变形磁体最大磁能积(BH)m达232kJ/m3.  相似文献   
28.
针对材料力学性能实验课程教学中存在的问题,提出教学内容以实验项目为对象,通过建设实验教学微视频、多媒体动画、测试方法国家标准等微课资源库,有效提高学生的创新能力和教学效果。  相似文献   
29.
利用不同的工艺对1J22软磁合金进行了氢气热处理,并研究了合金磁性能及微观结构的变化。结果表明,合金在1150℃保温5 h可获得较好的磁性能,此时最大磁感应强度Bs为2 286 mT、晶粒尺寸约为200μm;而延长升温时间和保温时间则可进一步提高合金磁性能。  相似文献   
30.
涂装实验教学课程建设研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析重庆科技学院涂装实验课程教学中存在的一系列问题,提出了相应的改革措施:优化实验教学内容,加强实验教材编写;创新实验教学方法,增大实验室开放力度;建立侧重能力、兼顾实验态度的考核制度:打造一支高素质技能型的实验教师队伍.从而为本科涂装实验教学的顺利开展以及培养学生的理论与实践结合的能力、动手操作能力、分析问题和解决问题的能力提供保障.  相似文献   
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