吕忆城
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王军
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杨春生
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金顺发
金属学报
快速凝固Au-17.9at.-%Si薄带在大气中放置3年后,变得扭曲不平,性能变脆,共晶熔点消失,加热至131K才开始熔化,经分析,是由于共晶组织中的Si氧化成SiO_2。
关键词:
Au-Si合金
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rapid quenching
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crystallization
,
oxidation
何军舫
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徐孝荣
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姚国兰
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赵航
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赵凤鸣
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金福成
金属学报
用快淬方法制备Sm_(2+x)Fe_(17)合金。结果表明;当x=0.7时,可获得α—Fe含量极少的Sm_2Fe_(17)单相。经研磨,渗氮处理后,α—Fe仍能控制在3.0wt—%以下。主相为具有强烈单轴各向异性的Sm_2Fe_(17)相。快淬合金晶粒接近单畴,可望得到高矫顽力。获得的最高磁性能为:Br=0.7T,H_c=761.0kA/m,(BH)=45.6kJ/m~3,T_c=475℃。
关键词:
氮化物
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permanent magnet
,
rapid quenching
张羊换
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董小平
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郭世海
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冯猛
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任江远
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王新林
功能材料
用铸造及快淬工艺制备了La-Mg-Ni系(PuNi3型)贮氢合金La2Mg(Ni0.85Co0.15)9Bx(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2),分析测试了铸态及快淬态合金的微观结构与电化学容量,研究了硼及快淬工艺对合金微观结构及电化学容量的影响.结果表明,铸态合金具有多相结构,包括(La,Mg)Ni3相(PuNi3型)、LaNi5相,一定量的LaNi2相和微量的Ni2B相,经快淬处理后Ni2B相消失.硼的加入对铸态及快淬态合金的容量产生不同的影响,铸态合金的容量随硼含量的增加而单调下降,而快淬态合金的容量随硼含量的增加有一极大值.快淬处理对含硼及不含硼合金的容量也有不同的影响,随淬速的增加,不含硼合金的容量单调下降,而含硼合金的容量可以获得一个极大值.
关键词:
硼含量
,
快淬
,
La-Mg-Ni系贮氢合金
,
微观结构
,
电化学容量
姚占全
,
田晓
,
伟伟
功能材料
doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.01.008
采用电弧熔炼法制备了稀土Ce掺杂的 Fe83 Ga17 Ce0.8铸态合金,然后对其进行快淬处理,获得Fe83 Ga17 Ce0.8快淬态合金,最后对 Fe83 Ga17 Ce0.8快淬态合金在1223 K下进行退火热处理5 h.用 X 射线衍射(XRD)、扫描电镜及能谱仪(SEM/EDS)和磁致伸缩测试方法研究了快淬和退火对合金结构和磁致伸缩性能的影响.结果表明,Fe83 Ga17 Ce0.8铸态合金由 bcc结构的Fe(Ga)相和少量的 CeFe2第二相组成.Fe83 Ga17 Ce0.8快淬态合金除了含有大量的 Fe(Ga)相和少量的CeFe2相外,合金中还出现了非对称 DO3结构的 Fe3 Ga相.Fe83 Ga17 Ce0.8快淬态合金经退火热处理后,合金中的CeFe2相转化为贫稀土 Ce2 Fe17相.在外磁场为557 kA/m时,Fe83 Ga17 Ce0.8快淬态合金的磁致伸缩系数(3.82×10-4)明显大于铸态合金(3.56×10-4)和退火态合金(1.82×10-4)的磁致伸缩系数.
关键词:
磁致伸缩
,
Fe-Ga合金
,
快淬
,
退火
张羊换
,
李保卫
,
任慧平
,
吴忠旺
,
董小平
,
王新林
稀有金属材料与工程
应用铸造及快淬工艺制备了La0 7Mg0.3Co0.45Ni2.55-xCux (x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)贮氢电极合金,研究了快淬工艺对合金微观结构及电化学性能的影响.XRD,SEM及TEM的分析结果表明,铸态及快淬态合金具有多相结构,包括(La,Mg)Ni3相,LaNi5相以及LaNi2相.快淬对合金的相组成没有明显影响,但显著地改变了合金的相丰度.快淬还显著地改善合金的成分均匀性,并使合金的晶粒明显细化.电化学测试的结果表明,快淬大幅度提高合金的电化学循环稳定性,但使合金的放电容量和活化性能下降.快淬对合金的放电电压特性具有明显的影响,当淬速大于15m/s时,快淬降低合金的放电电压,并使放电平台的斜率明显增大.
关键词:
La-Mg-Ni系电极合金
,
快淬
,
微观结构
,
电化学性能
张羊换
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任慧平
,
侯忠辉
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张国芳
,
李霞
,
王新林
稀有金属材料与工程
为了改善Mg2Ni型合金气态及电化学贮氢动力学性能,用Cu部分替代合金中的Ni,用快淬技术制备Mg2Ni1-xCux(x=0,0.1,0.2,0.3,0.4)合金,用XRD、SEM、HRTEM分析铸态及快淬态合金的微观结构;用自动控制的Sieverts设备测试合金的气态贮氢动力学性能,用程控电池测试仪测试合金的电化学贮氢动力学.结果表明,所有快淬态合金均具有纳米晶结构,无非晶相形成.Cu替代Ni不改变合金的主相Mg2Ni,但使合金的晶粒显著细化.快淬处理及Cu替代均显著地提高合金的气态及电化学贮氢动力学性能.当淬速从0m/s(铸态被定义为淬速0 m/s)增加到30 m/s时,Mg2Ni0.8Cu0.3合金在5 min内的吸氢饱和率从57.2%增加到92.87%,20 min的放氢率从21.6%增加到49.6%,高倍率放电能力(HRD)从40.6%增加到73.1%,氢扩散系数(D)从1.02×10-11 cm2/s增加到4.08×10 -11 cm2/s,极限电流密度(IL)从113.0 mA/g增加到715.3 mA/g.
关键词:
Mg2Ni型合金
,
快淬
,
Cu替代Ni
,
贮氢动力学