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951.
The deformation-induced nano-crystallization behavior of amorphous pure Ni was investigated by using a molecular dynamics simulation. The microevolution mechanism of the nano-crystallization, the crystallization process in the multicomponent amorphous Ni-Pd alloys and the temperature effect on the nano-crystallization behavior in amorphous metals were studied. The results show that the small nano-crystalline grain will nucleate and grow during the compression deformation. The deformation induces the growth of the ordered clusters in the amorphous metals and the nano-crystalline grain grows under the shearing combination and sheafing deposition. The nano-crystalline grain will nucleate in a lower strain under a higher temperature. The combining severe plastic deformation with thermal annealing treatments presents a new opportunity for developing bulk nano-crystalline materials with controlled microstructures. 相似文献
952.
利用碳纳米管通过碳热法合成了氧化镓纳米线、纳米带和纳米片。采用扫描电镜和透射电镜对其进行了形态和结构表征。合成的氧化镓纳米结构是单晶体。室温光致发光谱分析发现,氧化镓纳米晶在蓝光区域487nm处产生明显的发射峰。 相似文献
953.
研究了活性填料纳米Ni粉对陶瓷先驱体聚硅氮烷连接反应烧结SiC陶瓷接头性能的影响,同时与惰性填料纳米SiC粉及活性填料微米Ni粉进行了对比,指出填料的种类及颗粒度对连接强度均有较大影响。活性填料纳米Ni粉的加入可减少连接层内的孔隙和裂纹,同时还可以与聚硅氮烷的裂解产物及母材发生反应,促进聚硅氮烷的裂解,从而降低连接温度,提高连接强度。当连接温度为1200℃时,其最大抗弯强度达到251.6MPa。微观研究表明,连接层结构较为均匀致密,且与母材间界面结合良好。惰性填料纳米SiC粉对连接强度没有明显改善。微米Ni粉因不能与先驱体形成均匀的连接层而导致连接强度降低。 相似文献
954.
磁性纳米微粉系有可能应用于超高密度磁媒体方面 ,而成为当前的一个颇受关注的开发课题。作为一个有代表性的纳米微粉生产过程 ,首先通过湿法获得附着在非晶态SiO2 网络上的氢氧化铁纳米粉粒 (氯化亚铁FeCl2 ·4H2 O水溶液与硅酸钠 (即水玻璃Na2 SiO3·9H2 O)水溶液在室温下搅拌混合 ,所生成的沉淀物 ) ,将所得沉淀物洗净和干燥后经过磨碎 ,所得粉末于最佳的氧压和温度下经数小时烧成 ,从而生成非晶态SiO2 +γ相 -α相共存的Fe2 O3纳米微粉 ,这种磁性微粉的平均粒径为 2~ 5nm ,在室温下大约具有 80kA/m (1kOe)的矫顽力。磁性纳米微… 相似文献
955.
956.
喷涂与激光重熔技术制备镍基纳米钴包碳化物复合涂层的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用横流2.0kW CO2激光器,在45钢表面制备了表面较平整、较细密、基本消除了裂纹与孔隙并与基体呈冶金结合的镍基纳米WC/Co复合涂层。通过SEM,EDAX,XRD,AFM及Nano Indenter XP分析了熔覆层的显微组织、成分、物相及结合强度。结果表明,涂层的显微组织为涂层中镶嵌着大量与Ni基合金结合良好的WC/C。颗粒,其中在原子力显微镜下可见相当数量的粒度≤100μm的纳米颗粒。涂层的结合强度比传统热喷涂涂层提高了2.1倍。涂层中纳米WC/Co的纳米效应在激光熔覆中起着重要作用。 相似文献
957.
958.
959.
研究了n—Al2O3/Ni纳米复合刷镀层的微观组织及其成形过程中基质金属镍的氧化现象。结果表明:复合刷镀层晶粒细小,n—Al2O3颗粒在复合刷镀层中弥散分布;在刷镀过程中,生成了大量氧化镍,它以单独的NiO颗粒形态或生成的NiO和加入的Al2O3的球形颗粒混合体形态分布在复合刷镀层晶簇内部及晶簇边界区域。提出了NiO的形成机制,即主要通过如下3种途径:①新生成镀层表面镍原子与镀液薄膜中溶解氧发生化学反应;②镍离子与溶解氧,发生电化学反应;③在碱性溶液环境中纳米颗粒表面吸附[OH]^-发生电化学反应生成NiO。 相似文献
960.