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该项目研究自由边界问题中的古典解的存在唯一性,对于拟稳态问题构造了一种新框架,它的思想是将非线性问题线性化,从而转化为研究原问题的Frechet导算子的可逆性,最后用微局部分析证明导算子的可逆性,该框架成功地解决了多年来一直备受关注的Muskat问题,Hele-Shaw问题和Mullins-Sekerka问题,这些问题的解决得到了国际上同行的关注,项目主持人应邀于1996年1月在葡萄牙召开的国际会议上作专题报告。该项目还对超导,连续铸钢等问题作了深入的研究,三年期间在国内外杂志上共发表论文27篇,其中有6篇是发表在SCI检索系统检索的杂志上。
批准号 |
59575053 |
项目名称 |
模具表面Ni-P-PTFE-SiC非晶态复合金属陶瓷新技术研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0508 |
项目负责人 |
于同敏 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
大连理工大学 |
研究期限 |
1996-01-01 至 1998-12-31 |
支持经费 |
9(万元) |
复合金属管技术工艺: (1) 消失模真空吸铸复合工艺 采用聚苯乙烯塑料泡沫制作成内衬模型并装入钢管内,经涂料 烘干、造型,在抽真空状态下高温浇筑高合金耐磨材料;所料泡沫受高...
双金属复合耐磨管的两种工艺技术 (1) 消失模真空吸铸复合工艺 采用聚苯乙烯塑料泡沫制作成内衬模型并装入钢管内,经涂料 烘干、造型,在抽真空状态下高温浇筑高合金耐磨材料;所料泡...
高硬度、耐磨损、耐高温、抗氧化和化学稳定性等特性,
金属陶瓷基复合材料课件
金属陶瓷基复合材料课件
本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。
非晶态磁芯,是由具有铁磁性的非晶态合金制作而成的铁磁性铁芯。
在以往数千年中,人类所使用的金属或合金都是晶态结构的材料,其原子在三维空间内作有序排列、形成周期性的点阵结构。而非晶态金属或合金,也叫金属玻璃,是指是熔化后的金属或合金经由某种形式非平衡过程得到的一种具有非晶态(亦称玻璃态)结构的材料,通常通过熔融状态经快速淬火而得到。由于金属或合金凝固时原子来不及有序排列结晶,金属或合金不经过形核、长大等结晶过程,而在室温或低温保留液态原子无序排列的凝聚状态,其原子不再成长程有序、周期性和规则排列,而是处于一种长程无序排列状态,为此赋予非晶态材料不少特殊性能,例如,高强度和硬度、良好的耐腐蚀性、软磁性、因瓦特性、艾林瓦特性、超导性、耐辐射损伤等。因此,可以广泛地应用于制造业,如用于制造刀具、弹簧、齿轮、电极、磁头、磁分离器、传感器、变压器及复合材料等。在文献中,术语“非晶”、“非晶态”、“玻璃态”和“非晶体”等交换使用。
铁磁性能是非晶合金引人注目的一个重要方面。具有铁磁性的非晶态金合金又称铁磁性金属玻璃或磁性玻璃(Glassy Alloy),它具有高的饱和磁化强度、低的矫顽力、高的磁导率以及大的磁致伸缩系数。为了叙述方便,以下均称为非晶态合金。非晶态合金的磁损耗比其它已知的晶态合金低。非晶合金的电阻率比同类晶态合金高,且电阻率温度系数为较小的负值,因而可以大大降低材料的涡流损耗。超薄非晶合金带,其高频性能极佳,在1MHz高频下,5.5μm厚的非晶合金铁芯的损耗为高频铁氧体的2/5,仅为超坡莫合金的1/3。
对于非晶软磁合金,按应用磁性可将其分为高饱和磁感应强度和高磁导率非晶软磁合金两大类。
按照其主要组成部分来分,则可以划分为:(1)具有高饱和磁感应强度的Fe基软磁合金;(2)具有中等饱和磁感应强度和良好软磁性能的Fe-Ni基非晶合金;(3)具有饱和磁致伸缩系数接近于零的优异软磁性能的钴基合金。
铁基非晶铁芯:在几乎所有的非晶合金铁芯中具有最高的饱和磁感应强度(1.45T~1.56T),同时具有高导磁率、低矫顽力、低损耗、低激磁电流和良好的温度稳定性和时效稳定性。主要用于替代硅钢片,作为各种形式、不同功率的工频配电变压器、中频变压器,工作频率从50Hz到10KHz;作为大功率开关电源电抗器铁芯,使用频率可达50KHz。
铁镍基非晶铁芯:中等偏低的饱和磁感应强度(0.75T),高导磁率,低矫顽力,耐磨耐蚀,稳定性好。常用于取代坡莫合金铁芯作为漏电开关中的零序电流互感器铁芯。
钴基非晶铁芯:在所有的非晶合金铁芯中具有最高的磁导率,同时具有中等偏低的饱和磁感应强度(0.65T),低矫顽力、低损耗、优异的耐磨性和耐蚀性、良好的温度稳定性和时效稳定性,耐冲击振动。主要用于取代坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域。
在以往数千年中,人类所使用的金属或合金都是晶态结构的材料,其原子在三维空间内作有序排列、形成周期性的点阵结构。而非晶态金属或合金,也叫金属玻璃,是指是熔化后的金属或合金经由某种形式非平衡过程得到的一种具有非晶态(亦称玻璃态)结构的材料,通常通过熔融状态经快速淬火而得到。由于金属或合金凝固时原子来不及有序排列结晶,金属或合金不经过形核、长大等结晶过程,而在室温或低温保留液态原子无序排列的凝聚状态,其原子不再成长程有序、周期性和规则排列,而是处于一种长程无序排列状态,为此赋予非晶态材料不少特殊性能,例如,高强度和硬度、良好的耐腐蚀性、软磁性、因瓦特性、艾林瓦特性、超导性、耐辐射损伤等。因此,可以广泛地应用于制造业,如用于制造刀具、弹簧、齿轮、电极、磁头、磁分离器、传感器、变压器及复合材料等。在文献中,术语"非晶"、"非晶态"、"玻璃态"和"非晶体"等交换使用。
铁磁性能是非晶合金引人注目的一个重要方面。具有铁磁性的非晶态金合金又称铁磁性金属玻璃或磁性玻璃(Glassy Alloy),它具有高的饱和磁化强度、低的矫顽力、高的磁导率以及大的磁致伸缩系数。为了叙述方便,以下均称为非晶态合金。非晶态合金的磁损耗比其它已知的晶态合金低。非晶合金的电阻率比同类晶态合金高,且电阻率温度系数为较小的负值,因而可以大大降低材料的涡流损耗。超薄非晶合金带,其高频性能极佳,在1MHz高频下,5.5μm厚的非晶合金铁芯的损耗为高频铁氧体的2/5,仅为超坡莫合金的1/3。
对于非晶软磁合金,按应用磁性可将其分为高饱和磁感应强度和高磁导率非晶软磁合金两大类。
按照其主要组成部分来分,则可以划分为:(1)具有高饱和磁感应强度的Fe基软磁合金;(2)具有中等饱和磁感应强度和良好软磁性能的Fe-Ni基非晶合金;(3)具有饱和磁致伸缩系数接近于零的优异软磁性能的钴基合金。
铁基非晶铁芯:在几乎所有的非晶合金铁芯中具有最高的饱和磁感应强度(1.45T~1.56T),同时具有高导磁率、低矫顽力、低损耗、低激磁电流和良好的温度稳定性和时效稳定性。主要用于替代硅钢片,作为各种形式、不同功率的工频配电变压器、中频变压器,工作频率从50Hz到10KHz;作为大功率开关电源电抗器铁芯,使用频率可达50KHz。
铁镍基非晶铁芯:中等偏低的饱和磁感应强度(0.75T),高导磁率,低矫顽力,耐磨耐蚀,稳定性好。常用于取代坡莫合金铁芯作为漏电开关中的零序电流互感器铁芯。
钴基非晶铁芯:在所有的非晶合金铁芯中具有最高的磁导率,同时具有中等偏低的饱和磁感应强度(0.65T),低矫顽力、低损耗、优异的耐磨性和耐蚀性、良好的温度稳定性和时效稳定性,耐冲击振动。主要用于取代坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域。
金属能不能产生非晶态
金属能不能产生非晶态呢?这一直是近代科学家着重破译的一道难题。科学家发现,金属在熔化后,内部原子处于活跃状态。一但金属开始冷却,原子就会随着温度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体。如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金。可见,产生非晶态合金的技术关键之一,就是如何快速冷却的问题。 制备非晶态合金采用的正是一种快速凝固的工艺。将处于熔融状态的高温钢水喷射到高速旋转的冷却辊上,即单辊旋转淬冷法。钢水以每秒百万度的速度迅速冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的钢水降到200℃以下,形成非晶带材。 发达国家对非晶合金制造技术一直严格实施技术封锁。我国科学家历经近二十年的不懈努力,终于在"九五"期间,实现了在制备非晶态合金领域的技术跨越,掌握了具有自主知识产权的核心技术。并在非晶态合金产业化方面取得了突破性的进展,形成了年产4000吨的产业规模。填补了我国冶金工业中的一项技术空白。 非晶态合金与晶态合金相比,在物理性能、化学性能和机械性能方面都发生了显著的变化。以铁元素为主的非晶态合金为例,它具有高饱和磁感应强度和低损耗的特点。现代工业多用它制造配电变压器铁芯。 目前我国已能够根据市场需要,生产不同规格的非晶带材,宽度可达220mm。这种非晶态合金制造的变压器与传统的硅钢铁芯的变压器相比,空载损耗要降低60%~80%,具有明显的节能效果。如果把我国现有的配电变压器全部换成非晶态合金变压器,那么每年可为国家节约电90亿千瓦小时,这就意味着,每年可以少建一座100万千瓦火力发电厂,减少燃煤364万吨,减少二氧化碳等废气排放900多万立方米。从这个意义上讲,非晶态合金被人们誉为"绿色材料"。 此外非晶态合金材料,还被广泛地应用于电子、航空、航天、机械、微电子等众多领域中,例如,用于航空航天领域,可以减轻电源、设备重量,增加有效载荷。用于民用电力、电子设备,可大大缩小电源体积,提高效率,增强抗干扰能力。微型铁芯可大量应用于综合业务数字网ISDN中的变压器。非晶条带用来制造超级市场和图书馆防盗系统的传感器标签。非晶合金神奇的功效,具有广阔的市场前景。在第十个五年计划期间:我国的科技工作者必将在非晶态合金技术领域做出更加令世人瞩目的贡献。