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1)  grain of metallic iron
金属铁颗粒
1.
As the reduction time elongated,the small grain of metallic iron gathered towards the larger one gradually.
研究了白云鄂博矿石深度还原过程中主要矿物随还原时间的变化特性及金属铁颗粒的成核及生长过程。
2)  ferromagnetic metallic granular
铁磁金属颗粒
3)  Pd/Fe Bimetallic Particles
钯/铁双金属颗粒
4)  metal particle
金属颗粒
1.
The dependence of electrorheological conduct of metal particle/insulating oil system on the frequence of applied electric field is also investigated.
运用偶极近似分析颗粒和液体的电导率对电流变液性质的影响,研究金属颗粒一绝缘液体体系的电流变行为对外场频率的依赖关系,结果发现电流变体系在显示电流变效应的同时也显示复杂的电导效应,电流变液的电流变行为与其导电行为有一个关系。
2.
When the size of a metal particle is close to nano-grade and the particle is regarded as a small ball,the results show that the polarizability has a cubic radius factor,the ball radius is less than the electron mean free path,and the electronic damping rate depends on the ball radius.
基于金属纳米材料的异常光学现象,考虑了束缚电荷作用的情况,从理论上推导出在光波照射下金属纳米颗粒的极化率与颗粒尺度关系的结果,进而得到金属颗粒对光波的吸收率,并讨论颗粒尺度对极化率和吸收率的影响,即当金属粒子尺寸达到纳米级时,将金属粒子看作纳米小球,小球极化率出现半径的立方因子,且小球半径小于电子平均自由程,电子的衰减因子受小球半径的制约。
5)  nanoscale Pd/Fe bimetallic particles
纳米钯/铁双金属颗粒
1.
Dechlorination of monochloroacetic acid with nanoscale Pd/Fe bimetallic particles
纳米钯/铁双金属颗粒对一氯乙酸的脱氯
2.
Nanoscale Pd/Fe bimetallic particles and membrane stabilized nanoscale Pd/Fe bimetallic particles were used to enhance dechlorination efficiency of iron.
为了提高铁催化还原的效率,人们采用纳米钯/铁双金属颗粒,膜载纳米钯/铁双金属颗粒对氯代有机物进行还原脱氯研究。
6)  metallic granular film
金属颗粒膜
1.
Mechanisms and influencing factors on GMR of metallic granular films;
金属颗粒膜巨磁电阻效应的机制和影响因素
2.
Theoretical studies on GMR of metallic granular films;
金属颗粒膜巨磁电阻效应的理论研究
补充资料:金属铁

最重要的金属——铁fe

我国是世界上最早发明冶炼铸铁的国家。我国考古工作者曾发现公元前五世纪的铁器,但数量不很多;另外,还发现公元前三、四世纪的铁器,数量较多,而且冶铸水平较高。如1950年,我国考古工作者曾在河南辉县固围村发掘战国时代的魏墓,发现铁制生产工具九十多件,其中有铁犁、铁锄、铁镰刀、铁斧、铁链等。从这些实物可以推断,我国劳动人民早在近三千年前的周代,已会冶炼铸铁了。到了公元前三、四世纪,我国铁器的使用便普遍起来。这说明我国使用铸铁的时间要比欧洲早出一千六百年,是我国古代劳动人民对世界冶金技术的伟大贡献。

自春秋以来,我国设有专门管理炼铁的“铁官”,也有专门经营炼铁的“铁商”。到了汉朝,我国已普遍用熟铁制造工具代替铸铁工具。到了唐朝,铁的年产量达一千多万斤。宋朝,铁的年产量达三千万斤以上。明朝,铁的年产量则高达九千万斤以上。明末宋应星著的《天工开物》一书,不仅对古代的炼铁技术作了详细地介绍,而且还画成了插图(图23)。作了形象的描绘。

铁在地壳中的藏量为4.2%,就金属而论,仅次于铝,占第二位。据不完全统计,到1971年,世界各国已查明的铁矿储量为2500亿吨以上。另外,还有5000亿吨属可利用的铁矿资源。在大自然中,纯净的金属铁很少——只有从天上掉下来的“陨石”才几乎是纯铁(仅含一点点杂质镍ni),绝大部分铁都是以化合物的状态存在:乌黑发亮、具有磁性的磁铁矿fe3o4,紫红色的赤铁矿fe2o3,棕黄色的褐铁矿2fe2o3·3h2o,黑灰色的菱铁矿feco3,金光闪闪的黄铁矿fes2。除了黄铁矿含硫太高,不适用于炼铁,一般只用作制造硫酸的原料外,磁铁矿等都是炼铁的原料。

纯净的铁是银白色的金属,富有延展性。不过,纯铁的机械强度不高,在工业上不很常用。通常所说的“钢铁”,这“钢”与“铁”是两回事。在工业上,铁是分生铁、熟铁两种——生铁含碳1.7-4.5%,熟铁含碳0.1%以下,而钢呢?含碳量在0.1-1.7%之间。因此,生铁、钢、熟铁的不同,主要在于含碳量的不同。

随着含碳量的高低不同,生铁、钢、熟铁的性能大步相同,用途也不同:生铁很脆,一般是浇铸成型,所以又称“铸铁”,如铁锅、火炉等,在工业上用来制造机床的床身、蒸气机和内燃机的汽缸等,它的成本比较低廉、耐磨,但没有延性和展性,不能锻打。熟铁所含杂质少,接近于纯铁,韧性强,可以锻打成型,所以又叫“锻铁”,如铁勺、锅铲等。钢的韧性好,机械强度又高,在工业上的用途最广。按含碳量的高低,分为三种碳素钢,即低碳钢(含碳低于0.25%),中碳钢(含碳在0.25-0.6%之间),高碳钢(含碳0.6%以上)。含碳约多,钢的强度越大,硬度越高,但韧性、塑性却越差。由于低碳钢的性能与熟铁近似,而成本比熟铁低得多,现在工业上大都用低碳钢代替熟铁,如制造铁丝、铆钉、白铁皮(镀锌zn)、马口铁(镀锡sn)等。碳素钢广泛的被用来制造各种机器零件,如齿轮、凸轮、螺帽、铁轨、钢筋等等;日常生活中用的刀、手表壳、钢笔尖、针、剪刀等。另外,在钢中加入各种不同的金属或非金属,可以制成许多性能不同的合金钢。如含镍ni 36%的镍钢几乎不因冷热而热胀冷缩,用来制造精密仪表零件;含18%钨w的钨钢,即使已炽热,仍非常坚硬,用来制造高速切割的车刀;含少量钒v的钒钢,可使钢的弹性增加一倍,用来制造各种弹簧;含2.5%硅si的硅钢做成硅钢片,用作变压器的铁心,不仅可减少变压器发热现象,而且大量节约了电能。

在工业上,人们是在高炉中把铁矿同焦炭、石灰石等混合在一起,在高温下炼制铁 、 、 。焦炭是作为燃料与还原剂,石灰石则用来除去铁矿中的杂质,如氧化硅、硫、磷等。从高炉中炼出来的是生铁。生铁还需放入转炉或平炉、电炉中,除去部分碳,炼制成钢。

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参考词条