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121.
Ni MH电池在 1990年已实现了商业化。开始于 1970年代的能源危机是由于石油价格的飞涨 ,早期使用的储氢合金有LaNi5、MnNi5等。金属氢化物的微型设计组件、表面结构及微结构使之出现了功能耐蚀电池材料。Ni MH电池的能量密度为Ni Cd电池的 1 5~ 2倍 ,且较Ni Cd电池的环境污染问题少 ,资源消耗也少 ,后者在处理时必须进行严格的控制。Ni MH电池已替代了小型可充电的Ni Cd电池。到 1997年Ni MH电池在小型可充电电池市场上已占到 4 0 %。Ni MH电池中的MH电极是把Mn(Ni,Co ,Mn ,Al) 5基合…  相似文献   
122.
目前各向同性纳米复合永磁体(NCPM)已进入了实际应用阶段,这种复合永磁体是由软磁相(SMP)与硬磁相(HMP)组合在一起,作为其组成的软磁相、硬磁相室温性能如下表所列:  相似文献   
123.
虽然功能梯度硬质合金已开发多年 ,但是对其了解几年前还是一无所知。最近芬兰技术大学MichaelGasik教授在一篇题为“功能梯度WC/Co材料的成型和烧结的文章中就烧结梯度硬质合金采用新的方程组对成型进行了研究 ,他认为影响梯度组成和结构的因素主要包括粉粒的尺寸和形状 ,Co含量 ,第 2、3硬质合金相及晶粒生长抑制剂等。他指出功能梯度材料的烧结要求仔细控制炉温及环境。日本的KeiichiTsuda在一篇文章中介绍了钻头耐磨稳定刀具的结构 ,它的制备要求有成型模和钢基体。热压模采用传统结构 ,模具是由碳制成 ,…  相似文献   
124.
日本电报电话公司开发出一种光 /空气金属氢化物二次电池 ,该电池放电时可从空气中获取氧 ,而经光照可再充电就能恢复到原先的完全充电状态。该电池是使用一种新开发的金属氢化物—半导体阴极 ,它是由不同特性的贮氢合金和n型氧化物半导体组合而成 ,业已证明它同时具有电能存贮能力和用光再充电能力。光/空气金属氢化物电池同时显示一种放电功能 ,用空气中的氧作为它的能源和用光再充电功能。该电池由阳极、阴极和电解质组成 ,与普通的二次电池一样。阳极的催化作用引起空气中的氧和贮氢合金中的氢发生反应 ,以与普通燃料电池相同的原理放…  相似文献   
125.
NEC公司采用高纯CoNiFe电沉积法开发出一种具有磁极最大饱和磁感达 2 .1T的磁头。这种磁极产生的“写”磁场是用坡莫合金制成的磁极的两倍 ,后者是目前常用的材料。由于这种容量明显增加 ,成本降低 ,所以其硬盘驱动器 (HDD)有巨大的潜在市场 ,在计算机及发展视频领域中极具吸引力。目前 ,HDD具有相当大的记录密度约 1 0Gb/in2 ,实验室水平达到 2 0Gb/in2 。虽然为达到愈来愈高的记录密度 ,要求磁记录介质颗粒尺寸越来越小 ,但是这样超顺磁效应会增加 ,从而使磁矩方向不稳定即使在室温下也出现涨落。事实上 ,目前所…  相似文献   
126.
花岗岩单轴受压条件下声发射信号频率特征试验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
研究分析破裂过程不同阶段的声发射信号频率特性,对于选出相应谐振频率的声发射传感器具有重要意义。通过单轴压缩试验,结果表明:花岗岩受压过程中主要经历3个受力阶段,声发射振铃计数率随相对应力的增加呈现出阶段性的变化规律,声发射信号优势频率主要发生在岩石破裂前塑性破坏和主破裂阶段,且集中在41~85kHz。在相对应力较低时,花岗岩声发射信号频率以低频为主,随着相对应力的增加,其高频、低频信号密集且幅值很大,因此高频高幅值声发射信号的突然增多预示花岗岩有破坏危险。  相似文献   
127.
TiN张力覆盖膜对3%Si钢单晶磁特性的影响;无取向电工钢板的异常晶粒长大;3%Si电工钢弋斯单晶的析出物对其轧制再结晶织构的影响;在应力作用下无取向电工钢板的铁损特性。  相似文献   
128.
华中电力光纤网络传输继电保护业务分析   总被引:2,自引:3,他引:2  
主要分析了继电保护信号对传输延时、质量、同步方式的要求,并对华中电力光纤网络传输继电保护信号的延时、质量等问题进行了分析与计算,对光纤网络传送继电保护业务有一定参考价值。  相似文献   
129.
Nd2 Fe14 B纳米复合永磁体是由Nd2 Fe14 B/Fe3B和Nd2 Fe14 B/α Fe组成的 ,这些复合永磁材料是由纳米尺度的硬磁相和软磁相交换耦合构成。这类永磁材料是采用熔体自旋或机械合金化方法制备。通常 ,含有一种非晶 (或玻璃 )相的熔体自旋薄带经晶化得到优异的  相似文献   
130.
热加工对纳米复合磁体性能的影响日本大同特殊钢技术开发研究所的入山恭彦用热加工方法开发出一种α-Fe/Nd2Fe14B纳米复合磁体,并研究了热加工对于磁体各向异性的影响。制作工艺大致如下:将Nd-Fe-Co-B系合金高频加热熔化,用单辊熔体旋淬法制成急冷薄带(辊面速度Vs=24m/s);然后将薄带在Ar气氛中粉碎成粒径小于350μm的粉末;  相似文献   
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