氮化铁粉的制备

来源 :化学世界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vpnyoyo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
按所用磁性粉体的不同,磁带可分为金属粉与氧化物两大类。在制备金属磁性粉体的过程中,将还原后的纯金属铁粉置于氨氢混合物中,经过加热氮化以此来阻止其被氧化腐蚀。从工艺方面来说是一种使金属粉稳定化的措施。由于氮化后的铁粉本身具有与其他材料不同的磁性能——剩磁(Br)大于2000高斯(G),矫顽力(He)小于1000奥斯特(Oe),而且制备工艺较简单,性能又较稳定,故将要发展成一种独具特色的金属磁粉。目前除已研制出Fe_4N 粉外,尚在研制Fe_8N和Fe_(2-3)N 粉。Fe_xN 系中N 含量可以通过温 According to the different magnetic powder used, the tape can be divided into two categories of metal powder and oxide. In the process of preparing the metallic magnetic powder, the reduced pure metallic iron powder is placed in a mixture of ammonia and hydrogen, and then heated and nitrided to prevent it from being oxidized and corroded. From the technical point of view is a kind of metal powder stabilization measures. Since the nitrided iron powder itself has different magnetic properties than other materials - residual magnetism (Br) greater than 2000 Gauss (G), coercivity (He) less than 1000 Oe, and the preparation process is relatively simple , The performance is more stable, it will be developed into a unique metal magnetic powder. At present, except Fe_4N powder has been developed, Fe_8N and Fe_ (2-3) N powder are still being developed. Fe_xN Department N content can be through the warm
其他文献
铝锂合金是一种新型轻金属材料。近十年来国外的研制工作发展极为迅速,该合金在各种工业中有广阔的应用前景。本文简介了铝锂合金的用途、制造、物理冶金、断裂以及热处理等
一、前言影响钛合金在民用机器上使用的最大障碍是价格高。因此人们一直希望能在冶炼、熔炼、加工过程中降低原料价格。其方法之一是残料回收。由于钛合金是难加工的材料,材
在对称疲劳循环下,对两种材料——A_3低碳钢和16Mn板材进行了实验研究,以考查材料的非Massing特性。讨论了非Massing材料滞后环的数学描述并以此为基础直接得到了循环塑性应
静定梁,按其跨度的数目,可分为单跨梁和多跨梁。静定单跨梁的反力、内力计算是静定多跨梁和静定刚架的反力和内力计算的基础。要求同学们能熟练掌握其计算方法和步骤,绘制内
一、前言生物科学和电子工程技术的发展使人们越来越意识到这两大学科的交叉趋势,并显示出广阔的前景。近三十年来,在生物科学方面,人们已破译了遗传密码并引起一系列的生物
本文根据冲击波加载铁电陶瓷的换能原理,建立了斜冲击波加载PZT柱形组件的电响应珲论模型。所考虑的换能装置特点是:(1)柱形组件由n块PZT空心圆盘并联堆叠而成:(2)PZT样品在
一、概况从古到今,垂竿钓鱼一直是人们酷爱的一项文体活动。随着材料科学的进步,钓竿的材质发生了革命性的变化,即由竹竿发展到玻璃钢竿,由玻璃钢竿正在向碳竿(碳纤维复合材
复合镀层技术开发使过去把镀层仅仅作为材料防护、装饰的应用范围向前推进了一大步。近年来,尤以 Ni-P 合金复合镀层在工程材料及功能材料等方面的应用,与表面镀硬铬,表面化
将条形分层的复合材料层板看成两个独立的子层,未发生分层区域的层间基体由拉-压杆和剪切板模拟,从而建立了分析带有分层缺陷层板稳定性问题的一维力学模型;利用Rayleigh-Rit
据报导,NASA Lewis研究中心已发展了一种新的计算方法并将它用于设计和分析处于复杂的湿热机械环境中的纤维增强复合材料结构件。该方法包括复合材料力学和先进的有限元结构