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1)  Ni3Al base
Ni3Al基
1.
The isothermal oxidation behavior of a Ni3Al base alloy containing high contents of W and Mo at 1050℃ was studied.
研究了一种高W、Mo的Ni3Al基合金的1050℃静态抗氧化行为,并采用扫描电镜对不同时间氧化后合金的氧化层形貌进行分析,利用X射线衍射仪分析氧化产物的种类和数量,氧化动力学研究表明,合金的氧化动力学曲线不遵循抛物线规律,以W代Mo,能一定程度上改善高Mo的Ni3Al基合金的1050℃抗氧化性能。
2)  Ni3Al based alloy
Ni3Al基合金
1.
The effect of silicon on microstructure of the directionally solidified Ni3Al based alloy IC6A was studied using scanning electron microscopy(SEM), transmission electron microscopy(TEM), energy dispersive spectroscopy(EDS), electron probe micro analysis(EPMA) and X ray diffractometry.
利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、电子探针(EPMA)、能谱(EDS)和X射线衍射(XRD)技术研究了硅对定向凝固Ni3Al基合金IC6A微观组织的影响。
3)  Ni_3Al
Ni3Al
1.
Cr_3C_2/ Ni_3Al composite is a potential candidate for elevated temperature surface hardfacing material.
Cr3C2/Ni3Al复合材料是一种极具潜力的高温表面耐磨堆焊材料,焊接性对于该材料的推广应用至关重要。
2.
The research and development on formation of Ni_3Al intermetallic compounds by mechanical alloying are presented.
本文综述了用机械合金化法制备金属间化合物Ni3Al的研究现状和发展情况。
3.
When the welding wires were welded on the surface of carbon steel, carbide particles reinforced Ni_3Al base composite was formed due to the physical heat of arc and Ni-Al exothermic reaction.
分析表明,在堆焊过程中,利用氩弧物理热和Ni-Al反应热,Ni与Al化合反应生成Ni3Al金属间化合物,Cr3C2则发生分解,除少部分[C]与[Cr]固溶于Ni3Al基体中外,大部分反应析出更稳定的Cr7C3相,其尺寸取决于堆焊层中不同区域的冷却环境,较为均匀地分布于Ni3Al基体中。
4)  Ni 3Al
Ni3Al
1.
A Ni 3Al(Cr) base microcrystalline alloy, strengthened and stabilized by M 3B 2 boride particles, was designed and prepared.
提出将金属间化合物与快速凝固微晶材料的制备工艺结合起来开发新型材料的思路 ,制备出以Ni3Al(Cr)为基 ,用 M3B2 颗粒增强和稳定的 ,具有均匀亚微米尺度的原位复合微晶合金 。
5)  Ni3Al base superalloy
Ni3Al基高温合金
1.
The microstructure of Ni3Al base superalloy with composition of Ni-10Co-7.
008CNi3Al基高温合金的显微组织。
6)  Ni3Al-based intermetallic alloys
Ni3Al基金属间合金
1.
This paper reviews the progress in current research on Ni3Al-based intermetallic alloys.
介绍了Ni3Al基金属间合金研究的现状和前景。
补充资料:Ni-Al microwave ferrite
分子式:Ni-Al
CAS号:

性质:又称镍-铝微波铁氧体。在镍旋磁铁氧体基础上,用三价铝离子置换一部分三价铁离子形成的镍-铝旋磁铁氧体。化学式为NiAlxFe2-xO4。当Alx的x值达约0.7%,磁性出现反常现象,这时材料已无实用值。按铝含量而分为0.1≤x≤0.4和0.7≤x≤1.0两类旋磁铁氧体。饱和磁化强度0.035~0.145T,随铝量换量的增加而降低。居里温度155~440℃。铁磁共振线宽18.0~44.0kA/m(9kHz)。介电常数8.2~9.5。介质损耗角正切值(3~50)×10-4。采用电子陶瓷工艺,热压烧结或氮气氛烧结。适于制作高功率器件。

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参考词条