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1.
非晶玻璃包裹细丝的制备与铁磁共振性能的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
何璞祯  王自东 《铸造技术》2005,26(12):1160-1161,1164
非晶玻璃包裹细丝不仅具有电、磁、强度和塑性等方面的显著特点,而且具有突出的自然铁磁共振性能,作为吸波材料具有潜在的应用价值.阐述了玻璃包裹熔融纺丝法制备非晶玻璃包裹细丝的基本原理和实验参数,介绍了细丝产生铁磁共振性能的基本原理,及在吸波材料方面的应用.  相似文献   
2.
采用切块法对内侧减薄拉深工艺过程中坯料变形区的力学行为进行了分析推导,并利用推导结果对影响内侧减薄拉深工件质量的因素进行了分析讨论.最后给出了内侧减薄拉深力的计算公式.  相似文献   
3.
实验分析了微丝的组织结构,表明微丝是非晶态的,内部芯丝表面光滑,在长度方向上厚度均匀。用矢量网络分析仪测定了微丝的电磁参数,并进行了不同填充率不同厚度的单层吸波涂层设计,结果显示微丝在微波波段10~18GHz频段范围内具有较好的衰减特性,反射率最小值为--32dB,吸波效果好。  相似文献   
4.
本文综述了阻燃剂,尤其是膨胀型阻燃剂的微胶囊化技术,并总结了近年来微胶囊阻燃剂在聚合物阻燃改性中的研究进展。以壳材对阻燃剂改性作用为基础,重点分析了表面改性和协同改性作用对阻燃剂(体系)的影响及其应用。文章最后指出了微胶囊化技术在阻燃改性上的应用缺陷,并对其未来发展进行展望。  相似文献   
5.
以去掉玻璃包覆层的Co<,68>Fe<,4.5>Si<,13.5>B<,14>非晶微丝为研究对象,观察电流退火对微丝巨磁阻抗效应的影响.当退火电流为30mA,较长的退火时间有利于材料性能的改善,退火时间延长,非晶芯丝的最大磁阻抗比和磁场灵敏度都会增高.当退火时间为90s,磁场强度H=79.6A/m、频率f=3MHz时,...  相似文献   
6.
7.
玻璃包覆铁基微丝的微波电磁特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了玻璃包覆非晶微丝FeCoMnSiB在微波频段的电磁特性用x射线衍射技术分析了退火前微丝和不同温度退火后微丝的组织结构分析结果表明,铁基微丝在退火前的组织是由纳米晶和非晶混合组成的,经过465~550℃等温退火1h后,微丝内部组织和电磁特性都发生了改变.把退火前和经过不同温度退火处理过的微丝按一定配比分别散乱混合在石蜡基体里制成同轴样品,采用矢量网络分析仪测试微丝在2GHz到18GHz频段的复介电常数和复磁导率,同时模拟计算不同厚度单层吸波涂层的反射吸收率.由退火前微丝填充组成的涂层中,最小反射率可达一30dB;当微丝经过490℃等温退火后,不同厚度涂层的反射率曲线出现了不止一个吸收峰,而且有的曲线上的吸收峰同时都小于-10dB,吸波的频率范围变宽.结果表明,玻璃包覆铁基微丝可作为电磁损耗材料,具有良好的微波吸收特性.  相似文献   
8.
玻璃包覆层对钴基玻璃包覆微细丝拉伸强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究玻璃层厚度对钴基玻璃包覆微细丝强度的影响.用体积浓度为45%的HF溶液对总直径为φ23.0μm、金属芯的直径为φ7.1μm的钴基玻璃包覆微细丝的玻璃包覆层进行侵蚀,以达到不同厚度的玻璃包覆层.用光学显微镜对处理过的微细丝进行尺寸形貌观察,用纤维强度仪对处理过的微细丝进行单丝拉伸强度试验.钴基玻璃包覆微细丝的拉伸断裂过程为线弹性断裂,最大拉伸强度可达3.4GPa,延伸率为2.49%,韧度为4208MPa·%.钴基玻璃包覆微细丝为高韧性、高强度复合纤维.  相似文献   
9.
以玻璃包覆Co68Fe4.5Si13.5B14非晶微丝为研究对象,对经氢氟酸溶液腐蚀不同时间的微丝和不同直径的原丝进行了力学性能评价和断口形貌分析。结果表明,玻璃包覆非晶微丝的断裂过程是弹性变形。外径为28μm、内径为8.8μm的微丝经氢氟酸溶液腐蚀,刚去掉玻璃包覆层时裸丝的抗拉强度最大,可达到3545MPa,应变量为1.96%;若微丝经酸液腐蚀仍存在玻璃层,当腐蚀时间为40s时,抗拉强度和延伸率达到该阶段的最大值,分别为724MPa和1.3%;同时玻璃包覆Co68Fe4.5Si13.5B14非晶微丝具有尺寸效应,微丝的抗拉强度随直径的减小而增大。  相似文献   
10.
以熔融纺丝法制备的玻璃包覆CoFeSiBC合金微丝为研究对象,分析了合金丝的组织结构,表明微丝是非晶态的,芯丝直径4(m,玻璃层厚10(m,玻璃占了微丝体积的绝大部分,芯丝表面光滑,与玻璃包覆层紧密结合.用矢量网络分析仪测量了微丝电磁参数,并进行了不同厚度的单层吸波涂层设计,结果显示微丝在10~18GHz微波频段内具有较好的衰减特性,反射率最小值为-27dB,吸波效果好.  相似文献   
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