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1)  FE/GE service
FE/GE业务
2)  Fe-Mn-Ge alloys
Fe-Mn-Ge合金
1.
temperature in Fe-Mn-Ge alloys is studied by a resonance method of free-free transverse vibration at a frequency between 1000-1200 Hz.
利用声频共振方法测量了Fe-Mn-Ge合金的杨氏模量与温度之间的关系,顺磁-反铁磁性转变导致合金出现明显的弹性模量反常,产生模量软化,Ge降低Fe-Mn合金的弹性模量E和尼尔转变温度T_N,增大ΔE值,并使T_N以下的弹性模量温度系数β_E由负变正,γ+ε两相组织有利于获得较小的β_E值恒弹性合金,以E-T曲线确定的合金相变温度与以磁化率、电阻率、膨胀率确定的相变温度基本吻合,用弹性模量方法能准确地测定出合金马氏体相交点和磁性转变点。
3)  Fe/Ge multilayers
Fe/Ge多层膜
4)  Fe/Ge discontinuous multilayers
Fe/Ge间断膜
5)  Dy-Fe-Ge phase diagram
Dy-Fe-Ge等温截面
6)  Germanium [英][dʒə:'meiniəm]  [美][dʒɚ'meniəm]
Ge
1.
The Determination of Germanium and Impurities in Organic Germanium (Ge-132) by AAS;
原子吸收光谱法测定有机锗(Ge─132)中的锗及其杂质
2.
Scanning tunneling microscopy (STM) and x_ray photoemission spectroscopy (XPS) studies of germanium growth on Ru(0001) were carried out.
报道Ge在Ru(0 0 0 1)表面上生长以及相互作用行为的扫描隧道显微镜 (STM)和x射线光电子能谱 (XPS)研究 。
3.
Two metal-germanium schottky junctions on and under the waveguide were fabricated to form metal-germanium-metal photodetector and the dark current density of 0.
以外延Ge薄膜为吸收区,在Si基上制备了Ge波导光电探测器。
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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