Fe4N相关论文
Fe5C2磁性材料由于其优异的磁性能,良好的化学稳定性,耐腐蚀性,优秀的机械性能和生物相容性而被广泛应用于工程、储能、催化、运输......
由于Fe4N具有大的饱和磁化强度,低的矫顽力以及高化学稳定性和自旋极化率,所以在自旋电子学应用中是一个很好的电极材料。此文章采用......
Fe4N是一种高自旋极化的铁磁性材料,具有高居里温度和低矫顽力等优点,在自旋电子学器件中具有重要的应用价值。高存储密度、低能耗......
采用原料粉体扁平化后再氮化处理的方法制备了Fe4N扁平化粉体,并以石蜡作为粘结剂制备出粘结磁体,进而研究了球磨时间对粉体径厚比......
用DV-Xα方法对Fe4N的电子结构和磁矩进行了研究.计算结果表明,在Fe4N的体心面心立方结构中,Fe原子在两种不等价晶位上,它们的磁矩......
将原料铁粉扁平化、退火、氮化处理后,制备扁平化Fe4N粉体,采用流延工艺将片状Fe4N磁粉与聚乙烯醇缩丁醛(PVB)以适当的比例混合均匀,......
采用铁粉氮化法制备铁氮化合物,通过XRD测试结合SEM测试分析,对产物的成份以及表面形貌进行了表征;分析了工艺参数对产物的影响,实验表......
使用氢气还原氮化法, 以针状γ-Fe2O3为原料在不同温度下制备了 Fe4N 吸收剂,研究了氮化温度对吸收剂形态的影响,并对 Fe4N 吸收剂......
纯铁粉在氨和氢的气氛中进行固气反应合成Fe3N和Fe4N粉状化合物。研究了氨气和氢气比例、温度以及时间对固气反应产物的影响,进而......
以纯铁粉和氮化铁粉(Fe3N和Fe4N)为原料,通过冷等静压和气氛烧结的方法制备氮化铁增强铁基粉末材料;利用XRD、金相显微镜、SEM和TEM观......
系统研究了氮化温度、氨氢比以及氮化时间对铁氮化合物制备的影响.研究表明,在合适的温度下,氮化时间足够长时,氨氢比决定了样品的......
根据Thermo-Calc和相关文献的测试数据,推导出Fe4N在奥氏体和铁素体中的平衡固溶度公式分别为:log[N]γ=0.940—479.4/T,log[N]α=1.074—......
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在工业合成氨中,合成氨催化剂是通过在催化剂表面上生成一种能被加氢为氨的铁氮化合物而起作用的。为此,本文以特殊制备的硫化镉(Cd......