董桂馥
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李学慧
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李艳琴
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部德才
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刘志升
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蔡伟
,
高志勇
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隋解和
稀有金属材料与工程
采用光学显微镜、示差扫描热分析、交流磁化率测试和室温压缩试验等方法系统研究Ti含量对Ni53Mn23.5Ga23.5-xTix(x=0,0.5,2,3.5,8,15)合金的显微组织、相变行为、力学行为和磁学特性的影响规律.结果表明:Ti元素在合金中的极限固溶度低于15%;随着Ti含量的增加,合金的相变温度和断裂强度及断裂应变先逐渐增加后降低,其断裂方式由沿晶断裂转变为穿晶断裂再到沿晶断裂;而合金的居里温度随Ti含量的增加逐渐降低.
关键词:
Ni53Mn23.5Ga23.5-xTix合金
,
铁磁性形状记忆合金
,
磁性能
,
力学性能
张瑞增
,
刘霞
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李艳琴
,
刘喜双
,
刘江
,
姜岩
连铸
doi:10.13228/j.boyuan.issn1005-4006.20150011
为了保证铁路货车重载车轴的制造质量,现场对重载车轴实施径向探伤检测;结合超声波探伤原理,针对车轴径向探伤的特点,重点介绍了对材质为LZ45CrV的RF2型重载车轴,进行径向超声波探伤检测时,检测过程中存在的技术和操作上的主要技术难点等问题,以及如何为克服上述技术问题所采取的现场检测控制方法及主要事项等工艺手段.
关键词:
RF2型车轴
,
超声波径向探伤
,
灵敏度样件
,
控制方法
李艳琴
,
石兴
,
赵磊
,
金锋
,
刘喜双
,
高国强
物理测试
针对某型车轴的同一个内部缺陷,由于采用的检验标准不同导致判定结果不同.为了分析该缺陷的实际情况,根据两个不同的检验标准规定,现场采用普通A型超声波探伤仪进行分析对比,通过现场检测试验、分析判定,按照车轴制造单位采用的检验标准该车轴是合格品,而按照车轴使用单位采用的检验标准该车轴是不合格品.同时为了直观地对该工件内部缺陷进行识别、分析和判断,又采用了先进的超声波相控阵检测技术对该缺陷进行了进一步的检测及对比分析,通过对比显示出新技术运用的优势,但也同样显示出缺陷取向与探测方向关系的重要性.
关键词:
车轴
,
内部缺陷
,
检验规定
,
检验新技术
李晓琦
,
吴继荣
,
李艳琴
,
李学慧
材料科学与工程学报
在Fe(CO)5热分解法制备煤油基金属铁磁性液体中,采用两种表面活性剂OA(油酸)与T154A(聚异丁烯丁二酰亚胺)以质量比1∶1混合后共同修饰纳米铁磁性颗粒,制备分散性好、磁饱和强度高的磁性液体.制备的样品由XRD、TEM、VSM和FTIR进行表征.从表征结果知,制备出的磁性纳米颗粒主要为金属铁;磁性纳米颗粒呈现较为规则的球形颗粒,分散性好,平均粒径约为10nm;磁性液体的磁饱和强度Ms约为63emu/g,矫顽力和剩磁几乎为零;与OA单独修饰制备的磁性液体相比,磁性纳米颗粒表面同时被OA+T154A修饰的磁性液体在抗氧化性、分散性和磁饱和强度方面皆有所提高.
关键词:
热分解法
,
金属铁磁性纳米颗粒
,
OA
,
T154A
,
混合表面活性剂
,
磁性液体
李学慧
,
李艳琴
,
刘中凡
,
薛志勇
,
张秀玲
,
安宏
功能材料与器件学报
doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2009.04.018
采用等离子体手段,在自行研制的等离子体反应装置上,对常压下气-液两相混合介质进行活化和电离制备纳米磁性润滑油,通过控制脉冲等离子体的放电参数,优化五羰基铁的热解温度,使纳米磁性润滑油反应流程缩短至2个小时左右;制备的纳米磁性润滑油流动性好,纳米磁性颗粒均在10nm左右,饱和磁化强度接近800G(未浓缩).实验研究表明,等离子体手段能够实现向反应系统提供气-液分子断键复合重新组合所需要的活化能,是加快合成纳米磁性润滑油的一种有效的新方法.
关键词:
笠离子体
,
活化
,
米磁性润滑油
李艳琴
,
李学慧
,
安宏
,
部德才
金属功能材料
本文使用常压非平衡等离子体技术制备了磁性液体,通过透射电镜分析可知纳米磁性颗粒的粒径为10nm左右.使用高精度的力敏传感器对制备的磁性液体进行了表面张力系数的研究.随着磁场强度的增加,磁性液体的表面张力增加;当磁场增加到一定程度时,表面张力的增加变得缓慢,这是由于磁性液体中颗粒的数量是有限的.
关键词:
磁性液体
,
等离子体
,
表面张力系数
李艳琴
,
部德才
,
李学慧
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2013.12547
研究了磁性液体在有、无外加磁场作用时磁性液体中纳米磁性颗粒的微观排列结构,发现无外加磁场作用时磁性颗粒随机均匀分布在载液中,有外加均匀磁场作用时,磁性颗粒沿磁场方向排列成均匀链状结构.当外加均匀磁场强度为11.1 kA/m,TEM照片清晰显示磁性颗粒排列成一条链状结构,随着外加均匀磁场强度逐渐增强到28.6 kA/m,更多磁性颗粒沿磁场方向紧密排列成链状结构.在外加梯度磁场作用下,铁芯中心处磁场强度为28.7 kA/m时,大量磁性颗粒聚集于线圈中心轴附近形成复杂链状团簇结构;沿r轴方向磁场强度较弱的地方,较少磁性颗粒排列成链状结构.当磁场梯度从1.73 kA/m2逐渐增加到5.11 kA/m2时,磁场梯度轴线上的磁性颗粒团簇结构由稀疏逐渐变成为密集.磁场诱导磁性颗粒链状排列结构的研究对磁性液体在机械工程、生物工程、热力工程等领域的应用有重要意义.
关键词:
磁性液体
,
透射电子显微镜
,
链状结构
,
磁偶极子