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1)  Ni-B amorphous
Ni-B非晶态
2)  Ni-B amorphous alloy
Ni-B非晶态合金
1.
Comparative study on the catalytic performance of the Ni-B amorphous alloy and raney Ni during the liquid phase acetonitrile selective hydrogenation;
乙腈液相选择性加氢中Ni-B非晶态合金和Raney Ni催化性能的比较
2.
The nearly monodispersed Ni-B amorphous alloy nanoclusters were prepared through the reduced reaction of Ni(Ac)_2 by KBH_4 in W/O.
采用W/O型微乳液法,用KBH4还原Ni(Ac)2制备Ni-B非晶态合金团簇。
3.
Electrocatalytic oxidation of methanol at the nano Ni-B amorphous alloy powder-microelectrode in alkaline media was studied by using cyclic voltammetry.
应用循环伏安法研究了碱性介质中Ni-B非晶态合金纳米粉末微电极上甲醇的电催化氧化。
3)  amorphous Ni-B alloy
非晶态Ni-B合金
1.
Proper technological conditions of chemically-plated Ni-B alloy is selected, based on which amorphous Ni-B alloy layer is obtained containing 4.
508%的非晶态Ni-B合金层,并具有较好的耐蚀性。
2.
The amorphous Ni-B alloys were prepared by electrolysis plating.
实验采用化学镀镍法制备非晶态Ni-B合金电极,以此电极为阴极材料电解还原葡萄糖,结果表明非晶态Ni-B合金的电催化性能较晶态Ni优越。
4)  Ni-B and Pd-B amorphous alloys
Ni-B和Pd-B非晶态合金
5)  Ni-La-B amorphous alloy
Ni-La-B非晶态合金
1.
The nearly monodispersed Ni-La-B amorphous alloy nanocluster was prepared from the reduced reaction of Ni(Ac)2 and La(NO3)3 by KBH4 in W/O microemulsion.
在W/O型反相微乳液体系中,以KBH4为还原剂制得近乎单分散的Ni-La-B非晶态合金纳米团簇。
6)  Ni-B/γ-Al2O3 amorphous alloy
Ni-B/-γAl2O3非晶态合金
1.
The Mo-modification of the Ni-B/γ-Al2O3 amorphous alloy catalyst for liquid-phase furfural hydrogenation to furfural alcohol is investigated.
在Ni-B/-γAl2O3非晶态合金催化剂中添加Mo改性应用于催化糠醛液相加氢制糠醇反应。
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料


磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous

值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
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参考词条