1) nanocrystalline alloy cores
超微晶合金铁芯
2) ultra-macrocrystalline iron-based alloy
超微晶铁基合金
4) nanocrystalline soft magnetic alloy
超微晶软磁合金
1.
The effect of the addition of a small amount of rare earth element Y on the magnetic properties of nanocrystalline soft magnetic alloys was investigated.
本文研究了添加少量稀土元素Y对超微晶软磁合金磁性能的影响,利用X射线衍射和Mossbauer谱分析了合金的相结构和各相中Fe原子的局域环境。
2.
Mossbauer spectroscopy was employed to investigate the magnetic texture in The nanocrystalline soft magnetic alloy Fe_(73.
用M ssbauer谱方法研究了超微晶软磁合金中存在的磁织构现象,对测与未测过磁性的两组不同温度下退火的Fe_(73。
3.
According to the characteristic of nanocrystalline soft magnetic alloy, the methods of selecting capability parameters and designing of a 60kHz,1.
根据超微晶软磁合金的性能特点 ,介绍了 6 0 k Hz、1。
5) microcrystalline alloy
微晶合金
1.
It was proposed that fabricating intermetallics with the rapid solidification technique for microcrystalline alloys would be a promising way to develop high performance materials.
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 。
2.
A Fe-Al base microcrystalline alloy strengthened and stabilized by M_3B_2 boride particles was prepared by rapid solidification.
通过快速凝固制备出以B2型有序Fe-Al相为基、用M3B2型硼化物颗粒增强和稳定的原位复合微晶合金,在硬度(HV)大于600的条件下,强度和韧性的综合性能优于铁素体基微晶合金,而且具有很好的抗氧化性和很高的组织热稳定性,快速凝固能在富铁的B2型Fe-Al相基体中导入高达约5%(原子分数)的固溶硼。
3.
At present microcrystalline alloy soft magnetic material has been made into a variety of magnetic devices instead of silicon steel,ferrite,pemalloy etc traditional magnetic materials.
目前微晶合金软磁材料已制成各种各样的磁性器件以替代传统硅钢、铁氧体和坡莫合金等磁性材料,介绍了微晶合金材料的磁性能,并与传统磁性材料进行对比分析,在逆变电源中,尤其在焊机逆变电源主变设计,普遍采用微晶合金为主变压器铁芯,并逐渐应用于电力电子工业及电力技术领域中。
6) microalloy iron
微合金铁
1.
According to the performance analysis of nickel slag,two ways of producing microalloy iron from nickel slag were proposed,which can not only solve the problems on recovery of iron and valuable mental from nickel slag,but also solve the problems on thermal energy recovery from high temperature melting nickel slag,achieving the goals of the comprehensive utilization of resources and energy-saving.
通过对镍弃渣的性能分析,提出了两种利用镍弃渣生产微合金铁的方法,既可以解决镍渣中铁和有价金属的回收,达到资源综合利用的目的,又解决了高温熔融镍渣的热能回收问题,节约能源。
补充资料:微晶合金
分子式:
CAS号:
性质:在非晶基础上形成的晶粒尺寸为纳米级的软磁合金,亦就是纳米晶软磁合金。在铁基非晶合金中加入促进早期形核的铜和抑制晶粒长大的铌。先用单辊快淬法制取非晶薄带,然后在略高于晶化温度下退火可得到微晶组织。上述组织由晶粒和晶界两相组成,前者占75%~80%,后者占20%~25%。微晶具有高的饱和磁感,低的矫顽力和铁芯损失。主要用作饱和电抗器、高频变压器等电子器件铁芯。
CAS号:
性质:在非晶基础上形成的晶粒尺寸为纳米级的软磁合金,亦就是纳米晶软磁合金。在铁基非晶合金中加入促进早期形核的铜和抑制晶粒长大的铌。先用单辊快淬法制取非晶薄带,然后在略高于晶化温度下退火可得到微晶组织。上述组织由晶粒和晶界两相组成,前者占75%~80%,后者占20%~25%。微晶具有高的饱和磁感,低的矫顽力和铁芯损失。主要用作饱和电抗器、高频变压器等电子器件铁芯。
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