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化学还原法制备钴镍超细合金具有工艺简单、反应易控、粒度可调的特点。对制得粉体的形貌、粒径尺寸及分布均匀性进行综合分析,结果表明:反应物浓度越大,粒径越小,团聚越严重,分布均匀性相对较差。还原剂种类会影响样品的成分,强还原性KBH4因反应剧烈,生成为粒径较细,易在空气中氧化为金属氧化物,进而失去合金的铁磁性。以反应易控的水合肼为还原剂,获得具有典型软磁特征的Co-Ni系超细合金粉:粉体粒径为0.7~0.8μm,Ms=0.69MA/m,Br=0.07MA/m,Hc=7.24kA/m。 相似文献
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采用SEM和EPMA等方法对Ce-Ge二元合金在成分40%~60%Ge(原子分数)之间的铸态凝固组织进行了表征,用以验证了Ce-Ge二元体系的部分不变反应。实验结果表明:化合物(CeGe)相一致熔融;化合物Ce_5Ge_4由包晶反应L+Ce_5Ge_3→Ce_5Ge_4形成,并可观测到两个明显的共晶组织:L→Ce_5Ge_4+(CeGe)和L→(CeGe)+(βCeGe_(1.7))。根据本研究结果,对原有文献建立的Ce-Ge二元相图的相平衡关系进行了部分修正。 相似文献
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NdFeB磁体虽然具有优良的磁性能,但因其耐蚀性差、易被氧化等缺点,在一定程度上限制了其使用性,因此开发可代替NdFeB磁体的新材料势在必行。本文采用相同的压延成型制备工艺制备出橡胶NdFeN和橡胶NdFeB磁体。对两种橡胶磁体进行耐水锈实验,发现橡胶NdFeB磁体水锈反应严重,而橡胶NdFeN磁体基本不发生水锈反应。此外,新研制的橡胶NdFeN磁体具有成本低、拉伸强度高和延伸率大等优良特性。 相似文献
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阐述了一种用于阻尼系统的磁系的研制过程,重点从材质选择,磁路设计和充磁方法三个关键环节进行分析和讨论。 相似文献
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采用静电纺丝法制备不同成分的NiZn铁氧体纳米纤维,然后采用超声法将其与还原氧化石墨烯(RGO)溶液合成得到石墨烯/Ni_xZn_((1-x))Fe_2O_4(x=0,0.3,0.5)软磁复合材料,并使用XRD、SEM和VNA(矢量网络分析仪)等设备对其吸波性能进行表征。实验结果表明:x=0.5时,石墨烯/Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4复合材料在6.28GHz频率下的反射损耗(RL)可达极值-41.51dB,与其相对应的试样厚度仅为4.0mm,且低于-10dB的频宽可达2.53GHz。由于RL值低于-10dB表示超过90%的入射电磁波可以被吸收,故石墨烯/Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4复合材料具有较好的吸波性能。 相似文献
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扁平FeSiAl磁粉先后经过硅烷偶联剂表面包覆、粘结剂涂覆成型、热压成型等处理后得到FeSiAl抗电磁干扰用软磁薄膜。然后使用扫描电镜、磁导率测试仪测试样品的微观形貌和磁导率。结果表明:使用硅烷偶联剂KH-550处理柔性薄膜用的金属粉体,能够使胶粘剂与金属粉体结合牢固、粉体表面包覆完整;采用3%~5%(质量分数)环氧树脂胶粘剂和10%~12%(质量分数)聚氨酯胶粘剂双胶粘剂制备得到的FeSiAl薄膜平整性、柔韧性、密度和磁导率都比较好;在平板硫化机中180℃温度下热压5min后,得到0.5mm的薄膜,其柔韧性较好,密度ρ最高(3.2g/cm3),磁导率μ′也较高(125H/m),反射损耗在2.8GHz频率下达到最低值-14.2dB,-10dB(90%吸收率)带宽可达2.12GHz。由于具有高磁导率的材料可以容易地进行阻抗匹配,故该FeSiAl柔性薄膜可用作特殊抗电磁干扰材料。 相似文献