1) Ni3Alstrengthening phase
Ni3Al强化相
2) 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。
3) 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 。
4) γ-Ni/γ '-Ni3Al interface
γ-Ni/γ'-Ni3Al相界
5) Ni3Al intermetallics
Ni3Al金属间化合物
1.
Thereby the recent progress in research on the preparation technologies and properties of Ni3Al intermetallic compound are reviewed and discussed in the present paper,and special attentions are paid on the preparation of Ni3Al intermetallics through powder metallurgy,the methods of improving mechanical strength,the oxidation resistant properties and the catalytic properties.
Ni3Al金属间化合物因具有熔点高、抗蠕变强度大、密度低、耐腐蚀、耐氧化以及其它优异性能,已被广泛应用于航空、冶金、机械、电化学、环保工业等领域,并有进一步发展的潛力和扩大应用的需求。
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。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条