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过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响

《过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响》是依托兰州大学,由薛德胜担任项目负责人的青年科学基金项目。

过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响基本信息

过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响项目摘要

在完善草酸盐分解过程的基础上,制备了宽成份的单相(Fe1-,Tx)4N(T=Co,Ni,Pd)化合物。因Mn4N相很易形成,所以用该法难以获得单相(Fe1-xMn)4N。(Fe1-xTx)4N相以金属原子构成面心立方结构,N原子占居体心位。其中Co原子呈无规分布,但Ni和Pd原了择优占居角点位。所有单相(Fe1-xTx)4N均为铁磁性(Ni含量x超过75的样品除外)。由于Fe和N间的作用,角点位Fe的超精细场大于面心位Fe的超精细场,意味着只有面心位的Fe原子为受主原子,这正是宏观磁性变化的根源。Fe4N中间隙N原子的磁体积效应约占25%,化学键效应约占75%。与(Fe1-xTx)4N比较发现替代原子引起的磁体积和化学键效应对同质异能移和超精细磁场的影响不同,但化学键效应仍是影响材料性质的主要原因。 2100433B

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过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响造价信息

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过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响基本信息

批准号

19504005

项目名称

过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响

项目类别

青年科学基金项目

申请代码

A2007

项目负责人

薛德胜

负责人职称

教授

依托单位

兰州大学

研究期限

1996-01-01 至 1998-12-31

支持经费

9(万元)

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过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响常见问题

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过渡金属氮化物中间隙和替代原子对材料磁性的影响文献

中间过渡金属V+Cu对钛合金与不锈钢扩散焊接头性能的影响 中间过渡金属V+Cu对钛合金与不锈钢扩散焊接头性能的影响

中间过渡金属V+Cu对钛合金与不锈钢扩散焊接头性能的影响

格式:pdf

大小:156KB

页数: 5页

采用V+Cu复合夹层,对钛合金TC4与不锈钢1Cr18Ni9Ti扩散焊接头的性能进行了试验研究,结果表明:V+Cu复合夹层可以有效地防止Ti与不锈钢中Fe,Cr,Ni,C的相互扩散和迁移,消除了Ti-不锈钢接头中的脆性金属间化合物和碳化物。接头的性能与软质中间层Ci的相对厚度有关。

化学钝化对无间隙原子钢耐蚀性的影响 化学钝化对无间隙原子钢耐蚀性的影响

化学钝化对无间隙原子钢耐蚀性的影响

格式:pdf

大小:156KB

页数: 3页

以无间隙原子钢为研究对象,使用交变湿热、大气挂片以及电化学等试验方法,研究了化学钝化处理对其耐蚀性的影响。结果表明:钝化液的浓度、钝化时间、钝化温度对无间隙原子钢的耐蚀性都有明显的影响。随着钝化时间、钝化温度及钝化液浓度的增加,耐蚀时间不断增加。

液核磁技术原子核的磁性

核磁共振是当原子核被磁场磁化时对射频的响应。原子核一般都有净磁矩和角动量(或自旋),当外部磁场出现时,原子核就会围绕外磁场的方向运动,和陀螺围绕地球的重力场运动是一样。如果这些发生自旋的原子核有磁性,且和与外部磁场发生相互作用时,就会产生出可测量的信号。若原子核中的中子数和质子数有一者或两者都为奇数,那么产生核磁共振信号的条件就具备了,如氢核1H,碳13C,氮14N 等。自然界中氢核1H 的含量丰富,具有较高的检测灵敏度,磁矩比较大并且容易产生较强的信号。所以绝大多数的核磁共振技术都是以氢原子核的响应为基础,我们讨论的质子就是氢核。氢原子核有一个质子,是一个很小的具有角动量或自旋的带正电荷的粒子。自旋质子相当于一个电流环,产生一个磁场。两极(南极和北极)对准自旋轴的方向。因此氢核可以认为是一个磁针,其磁轴与核的自旋轴一致。当存在许多氢原子且无外部磁场时,氢核的自旋轴是随机取向的脉冲翻转和自由感应衰减。磁化矢量从纵向翻转到横向平面,通过一个与静磁场 B0垂直的交变磁场 B1来完成。B1的频率必须的等于质子的拉莫尔频率。从量子力学的角度看,如果质子处于低能态,它就会吸收由 B1提供的能量跃迁到高能态。B1还能使质子之间同向进动。由 B1引起的能级的变化和同向进动就称为核磁共振(NMR)。

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轴流风机的径向间隙和轴向间隙对风机的性能的影响

轴流风机的径向间隙是指叶片尖端与机壳内壁的间隙,轴向间隙时指叶轮两叶栅之间的间隙。两种间隙的大小对风机的性能都有影响。

轴流风机的径向间隙过大,负压又高,势必造成叶片顶端与机壳间隙的两侧产生较大的气压差值,该气压差值是轴向漏气的主要原因。漏气又被叶片抽回,排向大气,形成了“循环气流”,这部分气流的功是白白地消耗掉了,所以使风机效率降低。

转子告诉旋转时,沿轴向螺旋前进的气体,因空气本身有重量和空气内所含水分及灰尘颗粒,被告诉旋转的叶片抛向周围,空气的质点密集在机壳附近,紧贴内壁向前螺旋流动,沿径向方向增加气流密度和负压。在此情况下,径向间隙过大,变回沿机壳周围的间隙环带产生大量的筒状气流沿轴向反向流动,与正常气流相冲击,使气流白白耗功,从而降低了效率。

设计轴流风机时,要在叶栅之间保持一定的轴向间隙,主要是为了保证其后的叶栅有均匀的进气,消除彼此间的影响,否则将恶化各自的工作条件。不均匀的气流可能作为振动源,引起后面的叶片振动。反之,轴向间隙过大,会使轴向尺寸过长。所以,轴向间隙的大小对风机的噪声、振动和轴向尺寸都有影响。

更多技术指导,请关注京电港。

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钢渣替代部分水泥和粗细骨料对混凝土性能的影响简介

内容简介

《钢渣替代部分水泥和粗细骨料对混凝土性能的影响》针对工业废渣-钢渣替代部分水泥和粗细骨料对混凝土性能的影响进行了较为系统的探讨。主要研究钢渣混凝土的物理力学性能和耐久性能,同时也进行了钢渣在沥青混凝土心墙、地铁盾构管片混凝土和轨枕混凝土的应用研究。 《钢渣替代部分水泥和粗细骨料对混凝土性能的影响》可供水利、建筑、土木、交通工程及相关领域的设计、施工、管理、科研、教学人员使用和参考。

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