Fe基非晶合金粉体机械合金化制备技术

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软磁性非晶合金广泛地应用于功能材料领域。软磁性非晶合金主要分为四大类:Fe基非晶合金,Fe-Ni基非晶合金,Co基非晶合金和Fe基非晶-纳米晶合金。Fe基非晶合金是一种性能优良、应用前景广泛的软磁材料。Fe基非晶合金不仅具有较高的饱和磁感应强度和磁导率,还具有较低的铁损。本文以Fe基非晶体系为研究基础,通过添加Ni、B和C三种元素,探索这三种元素对Fe基非晶合金形成能力和磁性能的影响。机械合金化是一种新型技术,通过固态反应可以获取非晶、纳米晶等多种亚稳态材料,引起材料界的广泛关注。本文重点
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本文运用射频磁控溅射的方法在玻璃基片上制备了一系列的GdCo单层膜和GdCo/TbFeCo双层膜。研究了溅射工艺参数值对GdCo单层膜和GdCo/TbFeCo双层膜的磁光性能的影响,对比了GdCo单层膜和GdCo/TbFeCo双层膜的磁光性能。在研究过程中,我们利用Ambious XP-2型台阶仪测定所制备薄膜样品的厚度,运用磁光特性测试仪测量薄膜的磁光性能,使用振动样品磁强计(VSM)来测量所制
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空气和水的声阻抗都很低,与固体的声阻抗间有着巨大的差异,所以固体的换能器和气体介质之间存在着严重的阻抗失配问题。处理声波在空气中的产生和传播的问题,关键是解决这种阻抗失配问题和声波在空气介质中高的吸收衰减问题。要想提高辐射器的辐射效率和声的传播距离,就必须实现辐射器与空气介质间良好的阻抗匹配。对于探测超声而言,超声波还必需到达一定的传播距离,实现长距离探测要求声波还应具有良好的指向性。为了提高声波
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加速退化寿命试验在估计产品可靠性方面发挥着越来越重要的作用。而破坏性加速退化试验是一类特殊的寿命试验,目前此课题研究成果较少,为了更深入地研究破坏性加速退化试验以及扩大其未来的应用范围,更好地估计产品的寿命,因此本文选取破坏性退化模型进行统计分析,本文的创新点即是将贝叶斯分析方法应用到破坏性加速退化模型的未知参数中,为破坏性加速退化模型参数估计提供了一种新思路。本文第一章主要介绍了加速退化试验统计
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