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1.
利用熔体快淬技术制备了(Nd11.4Fe82.9B5.7)0.99M1(其中M=Zr,Nb,Ga,Zr+Ga,Nb+Ga)快淬带。发现Ga元素的添加对Nd2Fe14B相晶粒的C轴垂直于带面取向是有利的。复合添加Zr+Ga或Nb+Ga可获得较好的磁性能,并且进一步提高了快淬带晶粒的择优取向。取向度随厚度改变发生明显的变化,当带厚约为120μm时取向度最高。热处理可使淬带织构度增加,但导致晶粒粗化。利用深冷技术对纳米晶复合快淬带进行超低温处理。发现深冷处理有利于快淬带织构度的增强,且晶粒尺寸几乎不变。  相似文献   
2.
Solid helium bubbles were directly observed in the helium ion implanted tungsten(W), by different transmission electron microscopy(TEM) techniques at room temperature. The diameters of these solid helium bubbles range from1 nm to 8 nm in diameter with the mean bubble size about 3 nm. The selected area electron diffraction(SAED) and fast Fourier transform(FFT) images revealed that solid helium bubbles possess body-centered cubic(bcc) structure with a lattice constant of 0.447 nm. High-angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy(HAADF-STEM)images further confirmed the existence of helium bubble in tungsten. The present findings provide an atomic level view of the microstructure evolution of helium in the materials, and revealed the existence of solid helium bubbles in materials.  相似文献   
3.
纳米复合永磁材料晶粒择优取向的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用熔体快淬技术制备把(Nd11.4Fe82.9B5.7)0.99M1(其中M=Zr,Nb,Ga,Zr Ga,Nb Ga)快淬带。发现Ga元素的添加对Nd2Fe14B相晶粒的C轴垂直于带面取向是有利的。复合添加Zr Ga或Nb Ga可获得较好的磁性能,并且进一步提高了快淬带晶粒的择优取向。取向度随厚度改变发生明显的变化,当带厚约为120μm时取向度最高。热处理可使淬带织构度增加,但导致晶粒粗化。利用深冷技术对纳米晶复合快淬带进行超低温处理。发现深冷处理有利于快淬带织构度的增强,且晶粒尺寸几乎不变。  相似文献   
4.
《113》轴向取向稀土超磁致伸缩材料的制备与性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用低温度梯度水平炉, 成功地生长了113轴向取向的稀土超磁致伸缩材料, 该材料在低磁化场下具有很高磁致伸缩应变, 在10 MPa压应力、 80 kA*m-1磁场下的磁致伸缩应变λ=1540×10-6. 113轴向取向材料的高磁致伸缩应变来源于材料良好的取向; 定向生长的大晶粒; 施加磁场时较多的可转动磁矩.  相似文献   
5.
研究了热压热变形纳米复合永磁体制备的新工艺,探讨了制备高性能高各向异性块状纳米复合永磁体的新方法。以晶态纳米复合永磁粉末为原料,研究了热压热变形工艺参数与磁体密度和磁性能的关系。实验中制备出的热压热变形磁体的密度高达7.508g·cm-3,磁体的磁能积为61kJ·m-3。实验表明,温度是影响热压热变形磁体性能的重要因素。磁体在平行于压力方向的磁性能稍高于垂直于压力方向的磁性能,体现出微弱的各向异性。  相似文献   
6.
研究了名义成分为Tb1-xPrxFe1.96 (x=0, 0.1, ..., 0.7)化合物的磁性能及其物相组成. 研究发现, 随着Pr含量的上升, 化合物在易磁化方向的饱和磁化强度先下降后上升, 从x=0的77.24 Am2·kg-1, 下降到x=0.5的最低值11.84 Am2·kg-1, 再回复到x=0.7的37.14 Am2·kg-1; 在x=0.2时化合物开始出现非立方相结构; 化合物主相从x=0时的1:2相过渡为x=0.4时的1:3相, 最后变为x=0.7时的2:17相. 而且Pr的含量越高, 化合物的物相组成就越复杂.  相似文献   
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