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理论分析表明,第二相的迁移行为可以通过迁移速度进行表征.影响迁移速度的因素包括第二相和熔体的物理性质、磁场强度和梯度大小、第二相的形状和体积等因素.强磁场下洛伦兹力的效果为促进第二相在基体中的均匀分布,其效率在磁场强度大于某一定值时逐渐降低.在梯度强磁场条件下,第二相迁移行为和分布状态的主要控制参数是梯度磁场下的磁化力.在磁场梯度较小时,因洛伦兹力的制约磁化力控制第二相迁移的效果不明显,随着磁场梯度的增加,磁化力的作用效果逐渐增强.通过研究强磁场下Al-Si合金、Al-Ni合金中原位自生第二相的迁移行为实
关键词:
强磁场
迁移
第二相
凝固 相似文献
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超强磁场通常是指磁场强度达到百特斯拉(1特斯拉=104高斯)领域的脉冲强磁场。在这样的极端条件下,可能发生在平常条件下无法观察到的物理现象。运用物理学原理,能够解释这些现象发生的原因,物理工作者的目的就是通过这些现象来观察和认识物质世界。 相似文献
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分别采用探测线圈四次90°快速翻转法、高斯计法、激磁电流断路法和激磁电流换向法对强磁场进行了测量,分析了各自的方法误差 相似文献
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通过数值模拟及实验研究了润湿性及磁场对液态金属膜流流动状态的影响.首先,通过数值模拟研究了润湿性对膜流流动状态的影响.结果表明,当润湿性不好时,液态金属膜流容易发展为溪状流而不能完全覆盖底壁,入口膜厚较薄时更易发展为溪状流;在入口膜厚及其它情况相同时,密度越小越易发展为溪状流.其次,研究了磁场对膜流流动状态的影响.结果表明,槽道与流体润湿性不好时,有磁场情况下液态金属膜流覆盖底壁的区域较无磁场时增加,强磁场对膜流的湍流有抑制作用.最后,液态金属膜流实验结果表明,润湿性不好时,镓铟锡合金膜流容易收缩发展为溪状流,这与数值模拟的结果是一致的.上述研究结果对磁约束聚变堆液态第一壁的设计具有指导意义. 相似文献
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主要研究了斯格明子的质量和电荷半径在均匀磁场中的变化性质。基于系统所拥有的对称性,本研究采用一组拥有轴对称性的拟设方程式以便进行研究工作。本研究证明重子数即使在非零磁场中也是一个守恒量。本研究发现随着磁场强度的增加,斯格明子的质量和电荷半径对磁场的依赖方式不同:由于磁场的主要贡献由线性项过渡到平方项,因此随着磁场的增强,斯格明子的质量先下降然后上升;与此相对应的,随着磁场的增强,斯格明子的电荷半径先增加然后减小。最后,本研究发现磁星内部的状态方程式对磁场强度有强烈的依赖,因此在理论计算磁星的质量上限时应考虑磁场所产生的影响。The mass and shape of skyrmion in an uniform magnetic field are investigated. Base on the symmetry of the system, an axially symmetric ansatz of the soliton is proposed to perform the study. The baryon number is shown to be always conserved even in a nonzero magnetic background. It is found that with the increase of the strength of magnetic field, the static mass of skyrmion first decreases then increases, as the dominant role shift from the linear term of magnetic field to the quadratic term of magnetic field, while the soliton size first increase then decrease. Finally, in the core part of magnetar, the equation of state have strong dependence of magnetic field, which also modifies the mass limit for magnetar. 相似文献
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稳态强磁场实验装置(Steady High Magnetic Field Facility,SHMFF)是我国自主研制的国内唯一能提供稳态强磁场实验条件的国家重大科技基础设施,已于2017年9月竣工,完成国家验收。SHMFF的磁体技术和装置综合性能达到国际领先水平,为我国材料、物理、化学、生命科学等多学科的前沿研究提供了一流水平的强磁场极端实验条件。来自国内外的众多科学家们正在利用SHMFF开展多学科研究,已经取得一大批重要的科学研究成果,不断地推动多学科基础科学前沿的发展。 相似文献
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为了满足闪光二号加速器材料热力学效应研究的新需求,设计了一套电容器储能型脉冲强磁场装置。装置主要由储能电容器、半导体放电开关、磁场线圈及高压恒流充电源组成。磁场线圈中心处最大磁感应强度可达5 T,并且可以通过调整磁场线圈与二极管的相对位置实现磁透镜比的调节。通过理论计算和数值模拟相结合的方法对脉冲强磁场的关键参数进行了分析,然后进行了脉冲强磁场的工程设计,最后使用该强磁场装置进行了实验研究。强磁场实验中,当储能电容器充电21 kV时,在磁场线圈中心处获得了5.3 T脉冲强磁场。 相似文献
80.