钕铁硼永磁材料性能测试技术研究

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钕铁硼作为新一代稀土永磁材料以其性能价格上的优势在工业、农业、医疗卫生、军事、航天、办公室自动化等领域获得了广泛的应用.随着应用的提高,其性能测试技术也得到了不断的发展.本文详细介绍了钕铁硼永磁材料的测量原理和特点,以及钕铁硼永磁材料磁性能测量仪器的构成和软硬件设计要点.提出了采用模拟、数字混合积分信号处理,电子电位器零位校准和两级计算机控制结构的钕铁硼材料性能测量仪,并通过实际应用达到了较好的效果.
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原位混合盐法制备的复合材料采用先进的调压铸造工艺成型,可获得高性能的复合材料制件.通过对重力和调压方法制备的TiB2颗粒增强ZL114复合材料试样的性能进行了比较,发现调压铸造方法制备的复合材料试样通过T6处理,性能可以达到:弹性模量大于87GPa,抗拉强度370MPa,屈服强度336MPa.本文对调压成型的工艺特点进行了分析,介绍了原位复合材料调压铸造所具有的独特优点,指出了复合材料调压成型的发
热处理是改善聚合物性能有效手段.本文将高分子PTC复合材料在某一温度下处理一定的时间后,再分别通过淬火处理、慢火处理、空气冷却等不同的处理方试进行处理,室温放置一定的时间后进行电气性能测试.结果表明:在低于基体熔融温度处理,能有效的降低材料的室温电阻;120℃热处理后PTC强度显著提高;处理温度高于基体熔融温度可以有效的缩短样品的动作时间,室温电阻是影响动作时间的重要因素.
Ge-SiO2纳米半导体颗粒膜在发光、激光、光开关、光通信等方面的应用极为广泛.本文针对Ge-SiO2纳米半导体颗粒膜的发光特性,对Ge-SiO2纳米薄膜的制备技术、影响其发光特性的因素及其发光机理的新的研究进展进行了综述.
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NdFeB粘结永磁体是近几年来发展较快的一种新型永磁材料,它具有尺寸精度高、韧性好、无需后加工和易于复杂成型的优点,因此广泛的应用于计算机、消费类电子、办公自动化、汽车和仪表等领域,成为信息时代重要的基础功能材料.
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研究了合成温度对水杨醛缩乙二胺锌荧光性能的影响,红外光谱、x射线衍射谱及扫描电镜分析结果表明,低温下合成的水杨醛缩乙二胺锌主要以单体形式存在,合成温度提高,通过酚氧桥键形成低聚体,合成温度提高,聚集程度增加,聚集状态不同,导致晶体结构及电子结构变化,从而引起荧光性能的变化.
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