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最近三菱材料公司开发成功一种快速成型制造金属间化合物的方法。这种方法可在数秒内生产出硬度、耐热性优异的材料 ,计划在今后二、三年内达到实用化水平。金属间化合物是由二种或更多种金属粉末作原料采用高温加热 ,加压的热等静压 (HIP)方法制得。这种方法制造成本高 ,需要时间长 ,因此普及应用受到限制。新方法是将金属粉末混合物加压的同时加电压 ,使其元素间发生反应 ,于是便在数秒内合成。这种方法可以在大气中进行 ,并可利用元素反应热使金属间化合物本身软化 ,可一气加工成最终制品。这种方法加工快、成本低 ,三菱用此法生产出… 相似文献
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最近住友金属工业和大阪大学共同研制开发成功利用正电子 ( β +)湮灭法探测材料超微缺陷的实用化设备。该装置原理是利用正电子 ( β +)照射到金属、陶瓷、半导体、高分子等材料上 ,( β +)正电子在材料中与其电子碰撞后自身湮灭 ,同时放出γ射线 ,测其湮灭时间就能判断材料中原子尺度的缺陷。目前的无损探伤超声波法最小可测出 0 1mm大小缺陷 ,而正电子湮灭可测到百万分之一 ( 10 - 6)数量级。 ( β +)正电子在材料中与电子碰撞。放出γ射线 ,自己湮灭 ,但材料中往往存在有空隙和结晶缺陷 ,该正电子湮灭的时间就可能延长。能够正确的确… 相似文献
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日本制钢公司开发出了晶粒取向电工钢二次再结晶控制技术 ,其关键是使其铁损进一步减小。目前的晶粒取向硅钢结晶取向 (度 )平均为 7° ,而用该技术处理的取向度 (相对日本Hi B电工钢 )减至 3° ,下一步将使取向度减至 0°。电工钢的制造工艺是一个多种技术因素的大规模综合 ,其中控制二次再结晶是晶粒取向的关键因素。日本制钢公司采用同步加速器X射线测量探索了复杂的二次再结晶行为 ,取得了突破性的进展。由这种方法显示出的晶粒动态变化的录像带 ,可得到有用的信息。日本制钢公司计划下一步将把该技术用于生产。电工钢生产的控制技… 相似文献
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日本筑波大学研制成功 β铁硅化物连续膜 ,其电子迁移率为目前多层膜的数倍甚至数十倍 ,接近理论极限。该多层膜制备时在FZ硅 ( 0 0 1)基板用RDE法形成β FeSi2 外延层 ,其上为硅 ( 1 6nm) /铁 ( 0 5nm)交替积层达 4 5组层。以往多层膜在热处理时会出现层间的凝聚 ,而筑波开发出的多层膜无此问题 ,其原因是在多层膜的最上面复盖一层氧化硅复盖层 ,然后热处理 14h ,从而得到无凝聚的连续膜。铁和硅的组成比不同则导电性不同 ,β铁硅化物是通过杂质来控制的。筑波制得的多层膜低温电子迁移率为 690 0cm2 /VS ,正空穴 (正电… 相似文献
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贮氢合金在 30 0℃以上的高温区工作 ,所以测试也必须在高温下进行 ,这样利用传统的波义耳 -查理 (ボィルシヤ -ル )定律的西韦茨装置 (ジベルツ )就不再适用 ,因此日本テクノシテム公司船津常正等研制出一种利用磁浮样品容器中贮氢合金重量变化 ,由外部高精度电子秤测量的装置。该设备试样装置放置于最上部 ,可避免对流影响 ,且试样易装入的磁浮系统 ;该系统刚性小 ,电子秤最小刻度0 1mg ,稳定性好。监控器不但可以测出吸氢量 ,而且可以测出放氢量 ;试样容器整个用加热器加热 ,既使高温时也不受室温影响。测试条件 :试样重~10g ,最高设置… 相似文献
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最近具有大过冷度 (>60K)液相区的Zr系合金引起人们广泛的注意 ,因为它们具有优异的玻璃形成能力 ,能制成大块非晶态合金 ,如Zr Ti Ni Cu Be、Zr Al Ni、Zr Cu Ni Al、Zr Ti Ni Cu Al,在这些合金中均含有Ni元素 ,其对大块非晶形成有着重要作用。Zr Cu Ni合金非晶形成研究发现与Inoue根据实验提出的玻璃形成的概念不同 ,Inoue认为合金中三种主要构成元素原子尺寸差大于 1 2 % ,负的混合热即易形成非晶 ,但是Cu、Ni原子尺度仅差 3 % ,且原子混合热为 +4kJ/mol。因此必须研究… 相似文献
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牙用合金材料是生体材料中的一大类。钛合金因为有优异的生物相容性所以特别适于牙用 ,其目前主要使用的合金及性能如下表合金制备方法拉伸强度 /MPa屈服强度 /MPa延伸率 /%维氏硬度Ti 2 0Cr 0 2Si铸造 87466963 18Ti 2 0Pd 5Cr铸造 880 65 95 2 61Ti 13Cu 4 5Ni铸造 70 3 2 1 Ti 6Al 4V铸造 976847 5 1 Ti 6Al 4V超塑成型 95 472 910 3 46Ti 6Al 7Nb铸造 93 3 817 711 Ti Ni铸造 470 8190 纯Ti和Ti 6Al 4V是牙科及外科主要使用的植入材料。最近又开发出了Ti 4Zr、Ti 5… 相似文献
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磁性薄膜的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
FePt有序合金薄膜的低温合成和高矫顽力化〔1〕 L10 型 (CuAuI型 )FePt有序合金显示出非常大的磁晶各向异性 ,因而有望成为下一代垂直磁记录介质和作为在积成回路中施加微弱磁场用的薄膜磁体。这一有序合金能够采用溅射法、超高真空镀膜法等方法来制取 ,但是都需要在 5 0 0℃以上的高温下来完成。近年来开发了一系列的在较低温度下制取FePt有序合金薄膜的新工艺 ,但仍然需要在30 0℃以上的高温过程。另外 ,为了提高FePt有序合金的磁晶各向异性 ,如果形成具有单磁畴结构的微晶组织则可望获得很大的矫顽力。因此 ,研究了利用单原子交互… 相似文献