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搜索结果: 1-15 共查到材料科学 磁致伸缩相关记录31条 . 查询时间(0.095 秒)
最近,西安交大前沿院多学科材料研究中心博士生任帅在导师任晓兵教授指导下,发现了一种基于新原理的磁致伸缩效应,获得了在小驱动磁场下的大磁致伸缩效应。该发现有望为设计高性能磁致伸缩材料提供一种全新方法。该项成果于9月23日在线发表在物理学旗舰期刊Physical Review Letters上,并被该期刊编辑选为PRL Editors’ Suggestion,论文题目为:“Low-Field-Trig...
南京大学唐绍龙教授课题组唐妍梅博士利用稳态强磁场实验装置(SHMFF)的X射线衍射仪设备(XRD),开展了具有立方Laves相结构的PrFe2合金研究并取得了新的进展,首次报道了PrFe2稀土合金中的巨磁致伸缩以及自旋再取向等效应。
研究了在11.5 T的磁场强度下, 强磁场热处理对稀土-铁基合金TbFe2和Tb0.27Dy0.73Fe1.95的晶体取向、微观形貌及其磁致伸缩性能的影响. 结果表明, 强磁场退火不会改变合金的择优取向,但是取向度较退火前有显著提高. 2种样品的相组成均无变化,但11.5 T热处理使TbFe2样品中的富稀土相明显减少, 磁性相面积增大.强磁场热处理后, Tb0.27Dy0.73Fe1.95合金的磁...
为了改善Fe-Ga合金的磁致伸缩性能, 采用真空非自耗电弧炉制备了Fe83Ga17Cex (x=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0)合金,用X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜及能谱仪(SEM/EDS)分析了合金的微结构,用电阻应变法测量了合金的磁致伸缩性能. 结果表明: Fe83Ga17合金由单一的bcc结构A2相组成. 而添加稀土Ce后, 除x=0.2合金外,Fe83Ga17...
利用高真空非自耗电弧炉制备了Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xTix (x=0, 0.03, 0.06, 0.09) 合金, 系统研究了不同 Ti含量Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xTix合金的晶体结构、微观组织、磁致伸缩性能及它们之间的关系. 结果表明: 添加 Ti后的Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xTix合金基体相仍为MgCu$_{2}$型Laves相结构, Ti取代了 Tb0.3D...
为改善Fe--Ga合金的高频特性, 采用黏结工艺制备Fe-Ga磁致伸缩复合材料. 探索采用气体雾化法制备Fe81Ga19合金粉末, 利用EDS, SEM, XRD和DTA研究粉末颗粒的基本特性. 结果表明, 雾化粉末颗粒球形度好, 成分与目标成分接近, 大部分颗粒内部为多晶体, 颗粒以A2相为主, 且含有少量DO3相; 经800 ℃热处理后, 颗粒中有大量L12相析出, 保温8 h, 炉冷样品含有...
采用模压成型、室温固化的粘结方法制备了各向同性的粘结TbDyFe巨磁致伸缩颗粒复合材料. 对其组织形貌、磁致伸缩性能、动态特性、涡流损耗特性和电阻率进行了测试和分析. 结果表明, TbDyFe合金颗粒尺寸为74-150μm以及150-300μm时, 树脂与颗粒结合相对紧密, 浸润性良好; 而颗粒尺寸为0-74 μm时, 出现明显的不良浸润和颗粒团聚现象. TbDyFe合金的颗粒尺寸和质量分数对材料...
采用区熔定向凝固法制备目标成分为Fe72.5Ga27.5的磁致伸缩定向生长试样. 采用改进的交流阻抗法测定定向生长态及其淬火态(1000 ℃/3 h, W. Q.)试样的阻抗谐振频率谱, 求出不同偏振磁场和预压力情况下的动态机电耦合系数K33. 由于Fe--Ga合金的磁致伸缩性能比Tb--Dy--Fe巨磁致伸缩材料小一个数量级, 原有的测试方法不易得到Fe--Ga合金的K33. 本实验在拾取信号时...
采用粉末烧结法制备了Al/Tb0.3Dy0.7Fe1.95磁致伸缩复合材料,研究了烧结温度对烧结体的显微结构、相组成、磁致伸缩、抗压强度等性能的影响.研究结果表明,600℃烧结时,烧结体中仍主要存在Al与GMM合金相,烧结获得较理想的相分布状态.随着烧结温度的增加,复合体中非GMM相越来越多,原始相减少.当1200℃烧结时,烧结体中主要存在杂相,已几乎没有GMM相.随着烧结温度的增加,复合材料的λ...
已有研究在Terfenol-D颗粒粒径及粒度分布对树脂基磁致伸缩复合材料性能的影响规律上存在分歧。本文中以Terfenol-D为磁致伸缩颗粒,以不饱和聚酯树脂为基体,采用5 种窄分布颗粒(30~53μm、53~150μm、150~300μm、300~450μm、450~500μm)和1种宽分布颗粒(30~500μm)制备颗粒体积分数为20 %的磁致伸缩复合材料,并测试其动静态磁致伸缩系数、磁机械耦...
以离子束溅射沉积(IBSD)法制备的Sm-Fe系超磁致伸缩薄膜悬臂板为研究对象,通过ANSYS有限元分析法,对超磁致伸缩薄膜/盖玻片衬底悬臂板自由端挠度值的大小进行模拟计算,并模拟Sm-Fe薄膜、Sm-Fe/Fe复合膜的内部磁化状态。结果表明:在薄膜与衬底厚度比较小的情况下,悬臂板端点挠度值随薄膜厚度的增加而线性增加,且与衬底厚度近似成二次抛物线关系,有限元分析结果与实测情况吻合较好;Sm-Fe单...
用区熔定向凝固方法制备出成分为Tb0.3Dy0.7Fe1.90的〈110〉和〈112〉取向的超磁致伸缩材料,研究了在900℃真空热处理后材料的动态机电耦合系数.结果表明,定向生长的〈110〉和〈112〉取向样品K33值比铸态有明显的提高;随着磁场的增大,K33值先增大后又逐渐减小;外加压力从0 MPa增大到10 MPa,K33值逐渐增大;继续增大压力,K33值减小.适当的热处理使K33值明显提高....
稀土超磁致伸缩材料     稀土超磁致  伸缩材料       < 2008/12/30
稀土超磁致伸缩材料是近期发展起来的一种新型稀土功能材料。它具有电磁能与机械能或声能相互转换功能。在国防、航空航天和高技术领域:如声纳与水声对抗换能器,线性马达,微位移驱动(如飞机机翼和机器人的自动调控系统),噪声与振动控制系统,海洋勘探与水下通讯,超声技术(医疗、化工、制药、焊接等)燃油喷射系统等领域,有广阔的应用前景。目前世界上仅有2-3个国家可生产这种材料,美国政府把它列为政府控制出口的先进材...
稀土超磁致伸缩材料是近十年来迅速发展的具有能量信息转换功能的重要磁性功能材料,是现代国防和高新技术与新兴产业的重要物质基础。它可广泛应用于国防、航空航天技术、现代高技术、运输和运载工具等方面,是下世纪高新技术产业的重要功能材料,对国防现代化、高新技术和国民经济发展将起重要作用。该课题所研究的稀土超磁致伸缩材料具有强的磁各向异性,将其做成沿一定晶体方向生长的材料,可以最大限度地发挥材料的潜能。采用高...
系统地研究了铸态和淬火态Fe81(Ga1-xMx) 19 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3; M = Si, Ge, Sn)合金的相组成和磁致伸缩特性。结果表明:Si、Ge元素分别添加到Fe81Ga19合金中保持了合金的A2相结构。添加少量的Si、Ge(x = 0.1)不会降低合金的饱和磁致伸缩值,其中淬火态Fe81(Ga0.9Ge0.1)19样品的饱和磁致伸缩值比淬火态Fe81Ga19...

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