1)  Sol-Gel
软磁纳米晶
1.
A soft magnetic material Fe_(2)O_(3 ) has been prepared by Sol-Gel method with dispersant addition.
实验结果表明:软磁纳米晶制备中添加分散剂尿素,然后在高温(600℃)焙烧前增加一个低温(400℃)退火阶段,两项措施能保证Fe2O3原始晶粒尺寸在30~40 nm。
2)  soft magnetic
软磁
1.
Research progress of soft magnetic thin films for applications in the RF range;
应用于射频范围的软磁薄膜研究进展
2.
The progress in research and development of Fe-based bulk metallic glass (BMG) soft magnetic alloys first reported in 1995 was introduced.
总结了1995年首次报道铁基块体金属玻璃(BMG)软磁合金研发成功以来该类合金的研发进展概况;阐述了BMG形成条件,BMG合金系及制备方法,各种类型铁基BMG合金的成分、制备要点及磁性,初步探索了双相BMG合金,简要介绍了铁基块体纳米晶合金,并评价了铁基BMG软磁合金的优势、不足及应用前景。
3)  soft magnetic properties
软磁特性
1.
The resistivity, soft magnetic properties and microwave permeability of multilayer nanogranular films suitable for high frequency applications have been investigated in this work.
研究了应用于微波频段的多层纳米颗粒膜的电阻率、软磁特性和微波磁导率。
4)  soft magnetic material
软磁材料
1.
This paper analyzes and discusses the influence of various process parameters and ingredients on physical and magnetic properties of soft magnetic materials.
本文通过分析制造工艺和成分对软磁材料物理性能的影响,筛选出了一种性能较为优良的软磁材料。
2.
The developing process of nano-crystalline soft magnetic material is reviewed in the beginning of this paper.
本文首先回顾了纳米晶软磁材料的发展过程,介绍了纳米晶软磁材料的组织结构与磁特性,分析了优异磁性能的起源;并介绍了纳米晶软磁合金的应用,最后对纳米晶软磁材料的发展趋势作了展望。
3.
Introduction to the material range of PM soft magnetic materials, the effect of processing parameters on properties, application requirements and some application examples are presented in the article, the emphases are focused on the properties and applications of soft magnetic composites developed in recent years.
本文介绍了粉末冶金软磁材料的种类和工艺参数对其性能的影响、应用技术要求以及一些应用实例。
5)  soft magnetic behavior
软磁性
1.
It was found that the as-cast Fe68Nd5Zr2Y4B21 alloy exhibited the soft magnetic behavior, while hard magnetic behavior after crystallization.
结果表明,Fe68Nd5Zr2Y4B21大块非晶合金在铸态下为软磁性。
2.
The results show that the Fe63-xNd37Alx (x= 5, 8, 10, 12) alloys all show soft magnetic behavior.
结果表明:Fe63-xNd37Alx(x=5,8,10,12)合金均表现为软磁性。
6)  soft magnetic property
软磁性
参考词条
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。