1)  superconducting alloy
铌钛钽超导合金
2)  niobium tantalum titanium superconducting alloy
铌钛钽超导合金
3)  NbTi alloy
铌钛合金
4)  Nb-Ti-bearing steel
铌钛钢
1.
Test results show that addition cerium (Ce) in low sulfur Nb-Ti-bearing steel affects as follows: Ce can increase the transformation point t_(Ar_3) and t_(Ar_1), enlarge the intervals of temperature (t_(Ar_1)-t_(Ar_3)).
在实验室条件下采用50kg真空感应炉冶炼和两段控制轧制工艺,采用THERMECMASTOR Z热模拟机对过冷奥氏体连续冷却转变曲-tAr1)温度区间增大;并使钢的CCT曲线右移,并且使(tAr3线进行了测定,试验结果表明,低硫铌钛钢中稀土铈能提高钢的临界点tAr3和tAr1和上移,降低了钢的淬透性;铈会使贝氏体转变点升高,同时加大了贝氏体转变间隔;当冷却速度较高时,稀土使马氏体由粗条状变为细条状,降低了Ms点,并且增强了马氏体结构的板条化趋势,抑制了片状晶生成。
5)  Nb-Ti alloy
铌钛合金
6)  Li_(1.0)Nb_(0.6)Ti_(0.5)O_3 ceramics
锂铌钛陶瓷
参考词条
补充资料:铌钛钽超导合金
分子式:Nb-Ti-Ta
CAS号:

性质:在铌钛二元系中添加钽制得的可塑性三元超导合金。添加钽后出现大自旋轨道散射效应,可补偿泡利顺磁效应。具有较高的上临界磁场。达15T以上,明显增大了超导应场强。超导临界温度约比铌钛超导体低1K。临界电流密度达8×104A/cm2。采用合金熔铸法生产。可用于制造高场强下工作的超导元器件。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。