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凝固速度和过量铁对LaFe_(11.6x)Si_(1.4)合金相形成和磁热性能的影响(英文) 被引量:3
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作者 陈湘 陈云贵 +1 位作者 唐永柏 肖定全 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第9期2015-2021,共7页
采用XRD、SEM和VSM等方法研究凝固速度和过量Fe对LaFe_(11.6x)Si_(1.4)(x=1.1,1.2)试样相形成和磁热性能的影响。XRD研究结果表明,以10 m/s速度甩带制备的铸态LaFe_(11.6x)Si_(1.4)试样中LaFeSi相的含量低于采用电弧熔炼的相同配比铸态L... 采用XRD、SEM和VSM等方法研究凝固速度和过量Fe对LaFe_(11.6x)Si_(1.4)(x=1.1,1.2)试样相形成和磁热性能的影响。XRD研究结果表明,以10 m/s速度甩带制备的铸态LaFe_(11.6x)Si_(1.4)试样中LaFeSi相的含量低于采用电弧熔炼的相同配比铸态LaFe_(11.6x)Si_(1.4)纽扣试样中LaFeSi相的含量,且在对应热处理后试样中,甩带试样中的La(Fe,Si)_(13)相(1:13相)的含量也更低。SEM结果表明,虽然甩带能使热处理后试样中α-Fe相晶粒组织细化,但并未达到纳米级,因此,未观察到1:13相和α-Fe相中磁性原子的磁耦合现象。磁热性能研究表明,经过相同热处理后甩带LaFe_(11.6x)Si_(1.4)试样在0~2 T磁场中的最大磁熵变和相对制冷能力也低于同成分LaFe_(11.6x)Si_(1.4)纽扣试样的最大磁熵和相对制冷能力。 展开更多
关键词 lafe11.6xsi1.4合金 凝固速率 显微组织 磁热性能
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离子注入对LaFe_(11.6)Si_(1.4)合金的缓蚀及其机理研究
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作者 张恩耀 陈云贵 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期194-198,共5页
目的通过表面Cr离子注入在LaFe_(11.6)Si_(1.4)合金表面生成一层具有耐蚀作用的保护层,从而提高合金的耐腐蚀性能。方法采用表面离子注入法,分别在注入电压为20、30、40 k V,注入计量为5×10^(16)、10×10^(16)、50×10^(16... 目的通过表面Cr离子注入在LaFe_(11.6)Si_(1.4)合金表面生成一层具有耐蚀作用的保护层,从而提高合金的耐腐蚀性能。方法采用表面离子注入法,分别在注入电压为20、30、40 k V,注入计量为5×10^(16)、10×10^(16)、50×10^(16) ions/cm^2的条件下注入Cr离子。利用扫描电子显微镜及X-射线衍仪对合金的表面形貌、组织结构及成分进行了分析,通过电化学方法对合金表面离子注入后的耐腐蚀性进行了研究。结果当Cr离子的注入电压为40 k V,注入剂量为5×10^(16)、1×10^(17)、5×10^(17) ions/cm^2时,合金的开路电位分别是-0.585、-0.584、-0.57V(vs.SCE)。当Cr离子的注入剂量为5×10^(17) ions/cm2,注入电压为20、30、40 k V时,合金的开路电位分别是-0.63、-0.61、-0.57 V(vs.SCE)。可以看到,随着Cr离子注入计量和注入电压的增加,合金表面的腐蚀电位正向移动,耐腐蚀性提高。结论 Cr离子注入能够显著提高合金的耐腐蚀性,分析认为主要是由于合金表面生成了一层具有耐腐蚀性能的Cr_2O_3钝化层。此外,由于注入离子的轰击导致表面La(Fe,Si)13相分解生成α-Fe,也提高了合金的电极电位,增强了耐腐蚀性。 展开更多
关键词 lafe11.6Si1.4合金 形貌分析 电化学方法 离子注入 Cr2O3钝化层 腐蚀机理
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BTA/苯甲酸钠对LaFe_(11.6)Si_(1.4)合金的腐蚀抑制(英文) 被引量:1
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作者 张恩耀 陈云贵 +1 位作者 唐永柏 王金伟 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期769-772,共4页
研究LaFe11.6Si1.4合金在苯甲酸钠与苯并三氮唑混合溶液中的腐蚀行为。利用动电位极化曲线与电化学阻抗谱对合金的耐腐蚀性进行表征。结果显示,高浓度的苯并三氮唑和高pH值有利于形成厚的氧化层,进而降低合金表面Fe的溶解。
关键词 lafe11.6Si1.4合金 腐蚀 电化学测量
原文传递
不同热处理温度下LaFe_(11.6)Si_(1.4)合金的相和组织结构
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作者 赵芸 杨美菱 +1 位作者 吴晓维 陈湘 《内江师范学院学报》 2015年第2期14-18,共5页
研究了经不同温度热处理后的LaFe11.6Si1.4合金的相和组织结构,并探究其相变机理.铸态LaFe11.6Si1.4合金在高温热处理时经历包析反应和包晶反应.在低于1423K左右时,铸态LaFe11.6Si1.4合金发生Fe(Si)+LaFeSi→1∶13固固包析反应;在142... 研究了经不同温度热处理后的LaFe11.6Si1.4合金的相和组织结构,并探究其相变机理.铸态LaFe11.6Si1.4合金在高温热处理时经历包析反应和包晶反应.在低于1423K左右时,铸态LaFe11.6Si1.4合金发生Fe(Si)+LaFeSi→1∶13固固包析反应;在1423~1593K,发生Fe(Si)+LaFeSi→1∶13固液包晶反应;在1593~1739K,已形成的1∶13相熔化,合金处于固相Fe和液相两相区.基于相变热力学及动力学的因素,铸态合金在1523K附近具有最大的包晶反应驱动力,LaFe11.6Si1.4合金热处理5小时后,合金1∶13相含量最高. 展开更多
关键词 lafe11.6Si1.4合金 1∶13相 相变 形成热
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