编辑小哥 发布于2024-04-17 01:15:39 纳米材料 17 次
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1、可以制备非晶、微晶、准晶、纳米晶和超饱和固溶体等一系列高性能非平衡材料,这些材料具有优异的电学、磁学、光学和力学性能。
2、由于熔铸的金属间化合物往往具有加工性能差的粗晶铸态组织,即使通过变形-热处理技术也难以控制其显微组织。因此,人们希望***用机械合金化技术制备的金属间化合物是一种具有微晶和纳米晶结构的材料,能够改善金属间化合物的脆性。
3、是一种新型的铸造工艺,主要成分是铁粉,铜粉,还原粉,其他加入化学润滑剂,石墨。
1、纳米材料大致可分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体等四类。
2、研究的对象一般局限在单一材料和单相材料,国际上通常把这类纳米材料称纳米晶或纳米相材料。
3、如金属银界面热膨胀系数是晶内热膨胀系数的1倍;纳米铅的比热比多晶态铅增加25%~50%;纳米铜的热膨胀系数比普通铜大好几倍;晶粒尺寸为8nm的纳米铜的自扩散系数比普通铜大1019倍。
4、重点解决纳米材料应用的关键技术问题。纳米材料属于上游产品,一方面用于传统产品的升级,两一方面用于纳米科技新产品的开发,而要在下游产品中体现纳米材料的优越性能就必须以纳米制造技术作为支撑。
5、当物质到纳米尺度以后,大约是在1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质的特殊性能构成的材料,即为纳米材料。
铁基纳米晶合金由铁、硅、硼和少量的铜、钼、铌等组成,其中铜和铌是获得纳米晶结构必不可少的元素。它们首先被制成非晶带材,然后经过适当退火,形成微晶和非晶的混合组织。
铁基纳米晶合金自二十世纪八十年代末开发以来,已经在开关电源变压器、互感器等领域得到了广泛应用。由于纳米晶合金的高导磁率、高饱和磁感、灵活可调的频率特性等优势,在抗共模干扰滤波器等领域也越来越受到重视。
常用的非晶合金的种类有:铁基、铁镍基、钴基非晶合金以及铁基纳米晶合金。其国家牌号及性能特点见表及图所示,为便于对比,也列出晶态合金硅钢片、坡莫合金1J79 及铁氧体的相应性能。这几类材料各有不同的特点,在不同的方面得到应用。
这个阶段具有标志性的事件是铁基纳米晶合金的发明。1988年日本日立金属公司的Yashiwa等人在非晶合金基础上通过晶化处理开发出纳米晶软磁合金(Finemet)。1988年当年,日立金属公司纳米晶合金实现了产业化,并有产品推向市场。
当然非晶好,纳米级的微晶也很好,但是他们制备成本都太大,暂时不可能用于低端变压器。
高饱和磁感应强度:铁基纳米晶合金的Bs达2T,是铁氧体的两倍以上。作为共模电感铁芯,一个重要的原则是铁芯不能磁化到饱和,否则电感量急剧降低。
两个方面的原因:热处理工艺的温度通常都是AC1或Ac3+30~50度,也就是说,工艺要求的误差范围就比较大,即使再精确也没有多大意义。炉温控制的客观原因,以电阻炉为例。
降温太快,则会引起温差过大,因此,***取的措施一般为保温缓冷。
热处理温度不均匀:如果热处理温度不均匀,可能会导致元件的形变不均匀,从而导致偏位。2 热处理时间过长:如果热处理时间过长,可能会导致元件的形变过大,从而导致偏位。
一般来说,调质热处理后性能不均匀是由淬火或回火过程中的加热或冷却的温度或速度不均匀造成的。直径300~400是个比较大的尺寸,是比较容易发生热处理性能不均匀现象的。
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