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101.
强磁场作用下Al-Ni合金中Al3Ni析出相的凝固行为 总被引:6,自引:0,他引:6
用金相显微镜和X射线衍射研究了强磁场条件下Al-8%Ni合金中非铁磁性的Al3Ni析出相的凝固行为,发现强磁场诱导Al3Ni晶粒以C轴平行磁场方向取向,并且晶粒的长轴与C轴垂直;取向的晶粒在垂直磁场方向上形成多个相互平行的Al3Ni聚合面,即形成规则的Al3Ni层状组织:在层状聚合面中随机分布着多个大的Al3Ni聚合体,聚合体内部的晶粒有序排列。 相似文献
102.
采用钕铁硼等复合永磁材料,运用聚磁新技术成功地研制出新型湿式永磁强磁场磁选机,突破了传统的结构模式,变环为带,变固定磁系为旋转磁系;且带型可变,磁系可变。个有磁系场强高,不耗激磁电能,结构简单,维护方便单位机重处理量大,选别指标好,能适应多种物料分选及非金属矿除铁等优点。经国际联机查新检索,本研制属国内首例。 相似文献
103.
任何通信方式,由于受到信道、线路、网络覆盖、气候环境、对方业务量、终端设备适应性等因素的制约,不可能在任何时间、任何条件下,都能百分之百地进行高质量通话和快速接通。因此,我们在使用各种形式的通话终端时,就应根据此次通话终端设备的特点、传输条件和周边环境等情况,采取以下最佳的通信操作,以期得到高质量的快速接通。1.靠近门窗或阳台上打电话小灵通开放初期,由于网络覆盖面比较窄,需要不断完善,因此信号覆盖区域会存在一些盲区、盲点。这些地方的传输信号比较微弱,会影响接通率。另外,小灵通基站发射功率低,一般为200~500W,信… 相似文献
104.
Ralph Raiola 《今日电子》2007,(3):37-37
美国伊利诺伊大学Urbana-Champaign校区的研究人员近日发现:当纳米线暴露在强磁场中,其超导性能增强了,这一研究小组同时也找到了这一特殊现象的成因.增强的超导性能可用于许多现有的电子设备和系统,也非常适合于未来需要低损耗输电的应用,如电力线、医疗设备和车辆. 相似文献
105.
106.
考察了冷却速率、磁场强度及高梯度磁场对Al-2.89%Fe(质量分数)过共晶合金中Al3Fe
相形貌及分布规律的影响. 结果表明, 在无磁场条件下, 初生Al3Fe相沉积在试样下部; 施加12 T强磁场后, 初生Al3Fe相所受磁力作用和重力作用相平衡, 在整个试样中均匀分布, 且沿着易磁化方向[121]发生定向排列, 其取向程度不受冷却速率的影响, 但随着磁场强度的增大而加强; 在高梯度磁场中, 初生Al3Fe相所受磁力作用大于重力作用而偏聚在试样的上部, 且多个针状初生Al3Fe相结合在一起, 形成近似星状聚合体. 此外, 对强磁场的作用机理进行了分析和探讨. 相似文献
107.
强磁场对Al-2.89%Fe合金凝固组织的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
考察了冷却速率、磁场强度及高梯度磁场对A1-2.89?(质量分数)过共晶合金中Al3Fe相形貌及分布规律的影响.结果表明,在无磁场条件下,初生Al3Fe相沉积在试样下部;施加12T强磁场后,初生Al3Fe相所受磁力作用和重力作用相平衡,在整个试样中均匀分布,且沿着易磁化方向[121]发生定向排列,其取向程度不受冷却速率的影响,但随着磁场强度的增大而加强;在高梯度磁场中,初生A13Fe相所受磁力作用大于重力作用而偏聚在试样的上部,且多个针状初生Al3Fe相结合在一起,形成近似星状聚合体.此外,对强磁场的作用机理进行了分析和探讨. 相似文献
108.
《Planning》2013,(2):27-28
旨在研究由超导磁体产生的强磁场重力环境(HMGE)对Pseudomonas aeruginosa N1207的影响。该磁体是经特殊设计的大梯度超导磁体,可产生多个重力梯度(从失重到超重)以及相应的磁场强度,分别为(0 g,12 T)、(1 g,16 T)和(2 g,12 T)。Pseudomonas aeruginosa N1207在HMGE中分别诱变24h、48h和72h之后,从磁场强度最高(16 T)组别中筛选得到最佳的突变株M14808。结果表明M14808的鼠李糖脂产量提高了30%以上并且遗传特性稳定。比较生长周期发现,突变株到达指数生长期早于原始菌株。诱变实验结果表明强磁场是引起诱变的主要因素从而导致鼠李糖脂产量变化和生长周期改变。抗肿瘤实验结果显示双鼠李糖脂可抑制四株肿瘤细胞,分别为MCF-7、H460、HepG2和A549,双鼠李糖脂对MCF-7的效果最佳,其IC50为125.13μg/ml。 相似文献
109.
110.
研究在脉冲强磁场处理条件下磁感应强度(B=2T、3T和4T)对TC4钛合金材料显微组织和力学性能的影响。结果表明:随着B值从2T增加到4T,α相体积分数从49%增加到59%,表明磁场诱发了从β到α的相变。经过磁场处理后,位错密度增加,当B=3T时,位错密度达到最大值,较未处理试样增加了4.8倍;当B=4T时,位错密度有所减小,这是由于磁致塑性效应和位错堆积效应共同作用的结果。经过磁场处理后,合金的强度提高了,当B=3T时,合金强度最高达到1330 MPa,较未处理试样的1236 MPa提高7.6%;当B=4T时,合金强度为1265 MPa,增幅2.3%,合金伸长率为15.66%,较处理前样品的伸长率提高4.8%,实现材料强度和塑性的同步提高,这与位错强化机制和α相的数量、分布和形貌有关。 相似文献