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1)  Fe-based alloy
Fe基合金
1.
Fe-based alloy droplets were generated by Uniform Droplet Spray(UDS).
采用均匀颗粒成型法 (UniformDropletSpray -UDS)制备Fe基合金粉末。
2.
A new technics of crystallization of Fe-based alloy(Fe_(73.
本文获得了一种Fe基合金(Fe_(73。
3.
To improve the microstructure and wear resistance of plasma clad Fe-based alloy coating, a mechanical vibration technique was applied into plasma cladding process.
为了改善等离子熔覆Fe基合金涂层的组织和耐磨性,本文把机械振动技术引入了等离子熔覆过程中。
2)  Fe-based alloys
Fe基合金
1.
The change of the 3d shell electrons of Fe-based alloys at high pressure and temperature has been measured by using electron energy spectra and Mossbauer spectra,which reveab the bond reaction between the unpaired electrons in the 3d shell of Fe atoms and the 2Px electrons of carbon atoms in synthetic diamond.
用X光衍射、电子能谱及Mossbauer谱实验方法,测量了高温高压条件下Fe基合金中Fe原子的3d壳层电子状态的变化,揭示了人造金刚石生长过程中,Fe原子3d壳层未成对电子与2P电子之间的键合。
3)  ferroalloy [英][,ferəuə'lɔi]  [美][,fɛro'ælɔɪ]
Fe基合金
1.
Since ferroalloy is liable to corrosion in melting zinc,it is imperative to evaluate the anticorrosion behavior of the ferroalloy fast and accurately in terms of the selection of the ferroalloy materials.
熔融的液锌对Fe基合金有很强的腐蚀作用,判断Fe基合金的耐熔锌腐蚀性能对选择Fe基合金材料有重要的作用。
2.
A research on using the digital analysis system to analyze the vanadium element of ferroalloys was conducted including to record the visible spectrum of the vanadium,to observe and analyze its spectrum and so on.
使用数字化分析系统对Fe基合金中V元素的可见光谱进行了谱图记录和观测分析等应用研究。
4)  Fe-Ni base alloy
Fe-Ni基合金
1.
Effects of B on the microstructure and hydrogen resistance performance in an Fe-Ni base alloy were investigated by means of optical microscopy,scanning electron microscopy,thermal hydrogen charging experiments and tensile tests.
利用金相显微镜、扫描电镜观察结合力学性能和抗氢性能测试研究了B对Fe-Ni基合金显微组织和抗氢性能的影响。
5)  Ni-Fe based alloy
Ni-Fe基合金
6)  Al-Fe based alloy
Al-Fe基合金
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
      铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)


  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)


  
FeO+COFe+CO2 (3)


  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
  
  
  在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
  
  由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
  
  CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)

[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
  

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