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磁性材料 本分类下共24部

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    自由电子脉塞用超导磁体系统

    自由电子脉塞用超导磁体系统

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    磁性材料基础

    磁性材料基础

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    磁性材料选择与使用

    磁性材料选择与使用

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    磁性材料及其应用

    磁性材料及其应用

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    磁性元器件

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    磁性材料常识参数介绍

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    磁铁生产工艺

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    磁材介绍

    磁材介绍

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    磁性材料概论

    磁性材料概论

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    新功能磁性材料及其应用

    新功能磁性材料及其应用

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    纳米Cu粉对Nd2 Fe。4 B磁性材料性能的影响

    了提高磁性材料的耐腐蚀性和力学性能,采用二元合金法制备了Nd:Fe。。B磁性材料. 利用x射线衍射仪、扫描电子显微镜、粒度分布仪和磁性材料测试设备分别对样品进行了性能检测.结果表明,添加纳米cu粉后,Nd:Fe,。B磁性材料的性能得到了明显的改善.当纳米cu粉的质量分数为0.25%时,样品的剩磁、矫顽力、磁能积均得到了不同程度的提高;样品的晶界十分清晰,晶粒尺寸趋于均匀化;样品的耐腐蚀性能得到了明显的改善,且样品在0.005 mol/L的H:SO。溶液中腐蚀96 h后的质量损失仅为0.021 7 g/cm3.

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    块状铁基a"一Fe、6N2磁性材料的制备

    采用气固反应法制备出Ⅱ”一Fe.。N:相含量较高的块状铁基磁性材料,对材料的结构和磁性能进行了研究.采用x射线衍射、横截面显微组织观察及振动磁强计作为主要检测手段,检测不同处理方法所获得的样品中a”一Fe。。N:相的含量、相变情况及磁性能.测试结果表明,气固反应渗氮及退火、淬火、回火这一过程中会获得a”一Fe,。N2相较高的铁基磁眭材料.当回火温度为150℃、时间为4.5 h时,试样中d”一Fe,。N2相的质量分数最大,达到50.57%,其饱和磁极化强度高达223.6 A·m2/蜒,明显优于仅一Fe(N)相和1’一Fe4N相。

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    基于微分磁导率的铁磁性材料无损检测新方法

    利用微分磁导率变化特性,提出了一种可对材料的宏观缺陷进行快速扫查的无损检测新方法。首先,将铁磁性材料置于偏置磁化场环境下,缺陷将导致内部磁通的畸变;其次,磁通畸变进一步体现在材料表面微分磁导率分布的差异性;再次,通过特殊设计的微分磁导率检测探头,对材料表面微分磁导率的分布进行扫查;最后,由磁导率分布差异获得材料内部的不连续性信息,从而实现对缺陷的无损检测。开展了系列验证实验,结果表明,相对于传统的磁检测方法,新方法具有磁化强度低、磁通泄漏少、检测信号稳定的特点。新方法正、反面缺陷探测信号存在差异,在缺陷深识别方面亦存在优势。

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    水热法制备锰锌铁氧体/碳纳米管磁性材料

    采用成本低、污染少的水热法制备锰锌铁氧体包覆的碳纳米管磁性纳米复合材料,并对其进行表征.x射线衍射分析表明,180℃为制备复合材料的合适水温,所得粉体中含Mn。;Zn。,Fe:O。、碳纳米管和少量的y—Fe:0,,升高反应温度并不能使y.Fe:0,杂相消失.透射电镜及高分辨透射电镜分析表明,包覆在碳纳米管上的Mn。,Zn05Fe:0。粒子为球形,粒径约为10~20 nm,Mn。,zn¨Fe:O。粒子中含有少量方形的y-Fe:0,.红外谱图分析表明,包覆前碳纳米管表面存在羟基、羰基和羧基等官能团,包覆后的复合材料在570 cm“和1 388 cm“处出现MnZn铁氧体的特征峰.磁滞回线结果表明,复合材料的饱和磁化强度值为1 145 364 A/m,剩余磁化强度值为438 517 A/m,矫顽力值为30 361 A/m,具有较好的铁磁性.

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    铁泥溶剂热法制备磁性材料及其在 水溶液中对亚甲基蓝的吸附性

    以地下水厂含铁污泥为原料,利用一步溶剂热法制备出含有Fe3O4 的磁性材料。采用磁学性质测量系统、X 射线衍射仪、穆斯堡尔谱仪、X 射线光电子能谱仪和扫描电镜对铁泥和磁性材料进行表征。结果表明:地下水厂铁泥含铁量较低(16.6%,质量分数),其杂质主要是硅和铝矿物,粒径约为70 nm,在磁场下不会迁移;经过溶剂热法处理后,生成含有Fe3O4 的椭球形磁性材料,粒径达到1.5 μm,比饱和磁化强度(Ms)可达18.9 A∙m2/kg,在磁场下可迅速向磁极迁移并聚集,体现了良好的磁响应特征。磁性材料对水中亚甲基蓝的吸附效果接近粉末活性炭,在5 min 内对10 mg/L 亚甲基蓝的吸附效率达到92.3%。本研究方法可以处理含铁量较低的铁泥,实现铁泥的资源化利用,制备的磁性材料在染料废水处理中具有潜在的应用价值。

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    先进电工磁性材料特性与应用发展研究综述

    人类对能源需求的日益增长和资源环境的逐步恶化,使得充分发展新材料,特别是在电机、变压器等电工装备中广泛使用的先进电工磁性材料,以期节能降耗,已经成为全球共识。以电工钢片、软磁复合材料等为代表的电工磁性材料的创新发展及其应用,已经成为电气工程领域不可阻挡的趋势,对电力系统深层次的影响亦愈发凸显,各国学术界和工程界均给予极大关注。本文全面综述国内外当前典型先进电工磁性材料的特性与发展,并厘清进一步的研发思路与方向。本文从先进电工磁性材料的分类、特性及其应用和发展趋势角度,重点讨论了先进电工磁性材料可能及潜在的发展需求及态势,供读者参考。

  • 547人阅读 0艾特币

    改进遗传算法在磁性材料组炉优化问题中的应用

    牌号、交货日期、优先级、需求量等是磁性材料生产工单的属性,计划员需要依据上述属性寻求最优的生产工单组合以最小化生产成本并提高生产效率.针对磁性材料企业人工组炉存在的组炉时间长,组炉结果不优化问题.本文建立了磁性材料生产工单组炉优化模型.提出将该组炉问题转化为伪旅行商问题,并采用一种改进遗传算法求解.染色体编码采用从1到Ⅳ的自然数编码方式,并设计一种基于最早完工日期规则的初始种群产生方法.引入精英选择策略和改进的贪心三交叉算子,优化遗传算法收敛速度和精度;引入逆转算子,提高遗传算法全局搜索能力.基于实际生产数据的仿真实验表明,建立的磁性材料组炉优化模型是合适的,所提改进算法是有效的.

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    Fe75Zr3Si13B9 magnetic materials prepared by spark plasma sintering

    Fe75Zr3Si13B9 magnetic amorphous powders were fabricated by mechanical alloying. Bulk amorphous and nanocrystalline alloys with 20 mm in diameter and 7 mm in height were fabricated by the spark plasma sintering technology at different sintering temperatures. The phase composition, glass transition temperature (Tg), onset crystallization temperature (Tx), peak temperature (Tp) and super-cooled liquid region (ΔTx) of Fe75Zr3Si13B9 amorphous powders were analyzed by X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC). The phase transition, microstructure, mechanical properties and magnetic performance of the bulk alloys were discussed with X-ray diffractometer, scanning electron microscope (SEM), Gleeble 3500 and vibration sample magnetometer (VSM), respectively. It is found that with the increase in the sintering temperature at the pressure of 500 MPa, the density, compressive strength, micro-hardness and saturation magnetization of the sintering samples improved significantly, the amorphous phase began to crystallize gradually. Finally, the desirable amorphous and nanocrystalline magnetic materials at the sintering temperature of 863.15 K and the pressure of 500 MPa have a density of 6.9325 g/cm3, a compressive strength of 1140.28 MPa and a saturation magnetization of 1.28 T.

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    放电等离子烧结技术制备Fe78 Si。3 B9 块体非晶纳米晶磁性材料

    通过高能球磨技术制备了Fe,。Si.。B,磁性非晶合金粉体,采用XRD和DSC分析了Fe,。Si,。b非晶合金粉体的相组成、玻璃转变温度L、开始晶化温度丁,和晶化峰温度Tp;利用放电等离子烧结(SPS)技术在不同烧结温度下制备了块体磁性非晶纳米晶合金试样,利用XRD、SEM、Gleeble3500、VSM等分析了不同烧结温度下烧结块体试样的相转变特性、微观形貌、力学性能和磁学性能。结果表明,在500 MPa的烧结压力下.随着烧结温度的升高,烧结试样中的非品相开始逐渐晶化,烧结试样的致密度、抗压强度、微观硬度、饱和磁化强度均显著提高;在500 MPa的烧结压力和823.15 K的烧结温度下。获得了密度为6.6 g/cm3,抗压强度为1500 MPa,饱和磁化强度为1.3864 T的非晶纳米晶磁性材料。

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    磁学的发展与重要磁性材料的应用

    回顾了磁学的研究和发展,介绍了磁性材料若干新的发现,性能及应用,同时展望了磁性材料的发展趋势和研究开援的重点。

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    磁性材料在同步辐射及自由电子激光中的应用

    同步辐射与自由电子激光都是相对论高能电子束产生的电磁辐射光,在国民经济、科学技术研究和国防军事等领域中有着广泛应用。各种永磁插入件是同步辐射光源及自由电子激光装置的关键设备之一,磁性材料特别是永磁体磁特性及质量对插入件的磁场品质、磁场峰值、磁场稳定性和运行方案等都有着重要影响。本文综述了同步辐射及自由电子激光特征,介绍了磁性材料在同步辐射及自由电子激光插入件中的应用情况。

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    磁性材料进展概览

    简要地介绍了磁性材料的进展,同时对磁性材料的分类提出了除按磁滞回线分类外还可以按交叉效应进行分类的观点。调控自旋将成为新世纪重要的研究领域。

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    磁性材料进展

    磁性材料大体上分为两类:其一为铁磁有序的金属磁性材料;其二绝大多数为亚铁磁有序、具有半导体导电性质的非金属磁性材料’($年代以前,金属磁性材料占绝对优势;($年代以后,非金属磁性材料发展成为磁性材料的主流,除电力工业用的高饱和磁化强度)*+,合金外,铁氧体几乎应用于各个领域’历史似乎按螺旋形的方式发展,年代后,金属磁性材料又以新的面貌出现,%-.(/0,/-,(-,(0⋯)合金与化合物、非晶、纳米微晶磁性材料重领风骚,其性能远超越铁氧体’纳米磁性材料将成为新的功能材料’文章重点介绍了永磁材料与软磁材料,其他如磁记录材料、磁致冷材料、磁致伸缩材料等将作简单介绍’

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    磁性材料复磁导率的宽带测量及模型’

    析了线圈杂散参数对高频下复磁导率测量的影响,指出绕组电阻、寄生电容及漏感会导致传 统复磁导率测量方法在高频下误差增大。在此基础上提出了使用单匝全包结构进行复磁导率宽带测量的方法,该方法适用于400 MHz以下频率的复磁导率测量。介绍了复磁导率的常见模型,并分别使用Levy法及有理函数迭代逼近法(IRFA)进行模型参数提取,分析了两种算法的优缺点及应用范围。应用推荐复磁导率测量方法对三种磁性材料进行了复磁导率的测量和建模,结果表明,使用推荐的复磁导率测量方法及数据提取算法,可以较好地实现对磁性材料的小信号建模。

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