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行星式(Fritsch P7)和振动式(Spex 8000)高能球磨机制备Fe(Nb,Zr)合金的微观结构和磁性行为对比
行星式(Fritsch
生成的两种纳米晶合金的主要相是体心立方结构的Fe基固溶体,且振动式高能球磨带来更高的能量输入;通过SPEX 8000振动式高能球磨机制备的Fe80Nb7B12Cu1纳米合金发现次生Nb(B)相,而Fritsch P7行星式球磨机制备的Fe80(NiZr)7B12Cu1只观察到了少量的Zr基次生相;纳米晶晶粒尺寸为9.5-15.1nm,次生相则对应着更低的晶粒尺寸。
熔融片(电熔融炉/熔片机/熔样机技术)较其他制样具有的优势
熔融片(电熔融炉/熔片机/熔样机技术)较其他制样具有的优势"
熔融片的高准确度结果带来了一些对环境重要但不显而易见的好处,例如: 1.较好的工业品质控制,减少了废弃材料及倾倒这些废弃材料所需的场所; 2.较低的原材料消耗,为未来节约了资源;3.产品制造过程中降低了环境污染,相当于一种没有花费的健康保护,因而降低了产品制造者和消费者的健康花费; 4.全人类的更高质量的生活。
硼酸盐熔融(电熔融炉/熔片机/熔样机)的发展历史
硼酸盐熔融(电熔融炉/熔片机/熔样机)的发展历史"
X荧光分析仪自发明以来,分析样品的前处理就一直是X 荧光光谱分析的重要组成部分,分析样品的前处理经历了抛光法、压片法到熔融玻璃片法的技术进化,熔融玻璃片法也经历了燃气加热熔融到电加热熔融(电熔融炉/熔片机/熔样机)的技术演进。
机械合金化条件对储氢材料Mg63Ni30Y7微观结构和电化学特性的影响
机械合金化条件对储氢材料Mg63Ni30Y7微观结构和电化学特性的影响"
在可充电电池应用领域,金属间化合物Mg2Ni(形成Mg2NiH4氢化物)可作为一种储氢材料而受到越来越大的关注。理论上讲,H元素质量分数占到Mg2NiH4氢化物的3.6%,其电池放电能力应达到1000mAh/g,但实际上只有8mAh/g,这主要是Mg2Ni晶粒表层快速形成的氢化物层严重阻碍了氢原子扩散。而通过机械合金化的方法制备非晶态和纳米晶粉末可以极大提高氢扩散能力,增强其氢化—去氢化反应动力。
用机械合金化方法制备Ni-Al系金属间化合物
用机械合金化方法制备Ni-Al系金属间化合物"
用球磨机分别对Ni-50at.-%Al和Ni-25at.-%Al混合粉末进行机械合金化,并对Ni3Al预合金粉末进行高能球磨,观察了粉末的金相组织,测定了粉末的硬度、平均直径和晶粒尺寸,并作了XRD物相分析。结果表明,经3h研磨,Ni-25at.-%Al混合粉末成为无序的亚稳定Ni固溶体,而Ni3Al预合金粉末由L12型长程有序金属间化合物转变为fcc无序固溶体;球磨更长时间,则形成纳米晶。
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