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171.
碳基材料在电磁波吸收领域具有广泛的应用前景,尤其在对其结构进行调整或与其他材料复合后,更能体现出其优越的电磁波吸收性能.文中综述碳基磁性复合材料的制备及电磁波吸收特性,并对其未来发展需求进行展望.  相似文献   
172.
综述了磁性功能材料研究和应用在2000年-2001年间的新进展,其内容包括:(1)自旋电子学;(2)Bi-Fe氧化物的磁性;(3)稀有和稀土金属垂直磁记录材料;(4)新的多层膜磁性材料;(5)磁浮列车。  相似文献   
173.
磁性材料的现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 永久磁体 永久磁体使用在各个领域,其中NdFeB磁体是代表性的稀土类磁体,其最大磁能积高,所以可使装置小型化,高性能化,是目前产量最多的稀土类永久磁体。而铁磁体具有好的性价比,其产量比稀土类磁体还高。相比之下,阿尔尼科等合金类磁体已失去优势,研究也已停滞。目前值得注意的是NdFeB烧结磁体性能的显著提高,氢化-歧化-脱氢-合成法(HDDR)、纳米组成磁体等粘结磁体的飞速发展,用镧、锌及钴置换的高性能铁磁体等。 NdFeB系烧结磁体 NdFeB系烧结磁体具有富钕相的组成,析出的富钕相可促进烧结,除去主相(Nd2Fe14B)表面…  相似文献   
174.
随着信息设备驱动装置向小型、节能化的发展 ,正期待着高性能Nd Fe B系各向异性磁体的开发。众所周知粘结永磁体较烧结永磁体密度小 ,磁性差 ,但可制成厚度薄的环形制品。采用各向异性磁粉可使磁体(BH) m 提高 4倍。这种粉可采用HDDR(吸氢 -歧化 -脱氢 -再复合 )方  相似文献   
175.
利用电弧熔炼和行星球磨技术制备出片状Nd1Ni5-xCx(x=0.0,0.1,0.3,0.5)合金粉。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、振动样品磁强计(VSM)、矢量网络分析仪(VNA)等仪器对其结构、形貌和电磁特性进行检测。结果表明,随着C含量的增加,粉体的饱和磁化强度和矫顽力逐渐减小,并且反射损耗的吸收峰向高频移动。在C添加量为x=0.5时出现2个有效带宽,分别为8.28~9.82GHz和11.17~12.03GHz,有效改善了粉体的吸收带宽。另外,随着粉体厚度的变化,反射损耗可以在较大的频段内进行调整。可见该粉体有着广泛的应用前景。  相似文献   
176.
梅雪飞  卢志红 《磁记录材料》1999,17(2):10-12,56
用射频磁控溅射的方法制备自旋阀NiO/NiFe/Cu/NiFe,通过改变外磁场,电流以及钉扎层易轴间的相对取向,研究自旋阀中的磁电阻与三者相对取向间的。结果表明,在自旋阀中磁电阻效应具有各向异性的特点,各向异性的起因在于磁性材料的磁各向异性和磁性材料中电子散射的各向异性。  相似文献   
177.
利用渗硼提高1Cr18Ni9Ti钢制模具的使用寿命   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭雅萍  孙荣耀 《表面技术》1998,27(6):27-28,33
研究了利用液体渗硼对1Cr18Ni9Ti钢进行表面强化,并研究确定了最佳工艺。结果表明,钢经渗硼处理后,其表面形成了Fe2B相,硬度高达HV1450大大提高了耐磨性,同时钢的基体为败类氏体组织保证了钢的无磁性。实践证明,模具的使用寿命提高了3倍。  相似文献   
178.
《金属功能材料》2013,(6):60-61
由中国电子学会、中国物理学会、中国金属学会、中国稀土学会、中国计量学会、中国仪器仪表学会联合主办,中国电子学会应用磁学分会和桂林电子科技大学共同承办的第十五届全国磁学和磁性材料会议于2013年11月15日至20日在广西桂林召开。来自全国科研院所、企业、工厂从事磁学研究、磁性材料及器件研究、  相似文献   
179.
利用简单的溶剂热法合成了MIL-101(Fe)/CoFe2O4和MIL-101(Fe)/NiFe2O4磁性金属有机框架纳米复合材料。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、振动磁强计(VSM)、热重分析仪(TGA)和紫外可见分光光度计(UV)等对复合材料的相结构、形貌、磁性能和吸附性能进行了研究。将磁性金属有机框架材料用于吸附污水中罗丹明B(RhB),研究了罗丹明B初始质量浓度对复合材料吸附能力的影响。结果表明,制备的磁性金属有机框架复合材料的形貌均匀、结晶度高,具有高的饱和磁化强度。复合物具有金属有机框架材料和磁性材料的双重优点。MIL-101(Fe)/CoFe2O4对罗丹明B有较高的吸附能力(97.3 mg/g)。热力学研究发现吸附等温方程符合Langmuir模型,吸附动力学研究表明吸附机制与吸附质和吸附剂有关。磁性金属有机框架纳米复合材料作为污水处理剂将具有广阔的应用前景。  相似文献   
180.
钕铁硼中氮的单一测定没有标准方法和相应的参考物质,本文采用钢铁材料氮参考物质建立校准曲线,采用镍篮助熔和自动分析模式测定,建立了脉冲熔融-热导法测定钕铁硼中氮的分析方法。对比了坩埚类型、称样量、熔融功率、样品状态等分析条件对实验结果的影响。结果表明,采用高纯石墨套坩埚、0.1 g样品、熔融功率5.0 kW时,钕铁硼中氮释放完全、测试结果稳定。将本方法用于2种钕铁硼样品中氮的测定,相对标准偏差分别为0.85%、0.97%,加标回收率为94%~104%,且与化学法基本一致。  相似文献   
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