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张从阳

作品数:5 被引量:7H指数:1
供职机构:北京科技大学材料科学与工程学院新金属材料国家重点实验室更多>>
相关领域:金属学及工艺理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 2篇一般工业技术
  • 2篇理学

主题

  • 3篇钙钛矿结构
  • 3篇MN
  • 2篇负热膨胀
  • 2篇钙钛矿
  • 2篇磁相变
  • 1篇永磁
  • 1篇永磁性能
  • 1篇热电势
  • 1篇物性研究
  • 1篇激光干涉法
  • 1篇固相
  • 1篇固相反应
  • 1篇固相反应法
  • 1篇固相合成
  • 1篇固相烧结
  • 1篇光干涉
  • 1篇光干涉法
  • 1篇非晶
  • 1篇非晶带
  • 1篇钙钛矿型

机构

  • 5篇北京科技大学

作者

  • 5篇张从阳
  • 5篇朱洁
  • 4篇张茂才
  • 2篇汪洁
  • 1篇高学绪
  • 1篇包小倩
  • 1篇周丽洁

传媒

  • 1篇金属学报
  • 1篇稀有金属
  • 1篇人工晶体学报
  • 1篇金属功能材料
  • 1篇2009年全...

年份

  • 1篇2010
  • 4篇2009
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Nd_(60)Fe_(30)M_(10)(M=Al,Si,Ga)系非晶永磁的性能与组织结构被引量:1
2009年
采用真空快淬设备以辊速5m/s、10m/s、15m/s、20m/s、30m/s制备了Nd60Fe30M10(M=Al,Si,Ga)系的“非晶带”,研究了制备速度对“非晶带”永磁性能和结构的影响。实验结果表明:Nd60Fe30Si10和Nd60Fe30Ga10同经典合金Nd40Fe30Al10一样,也显示出非晶永磁性能,并且比相同条件下制备的Nd60Fe30Al10“非晶带”的永磁性能更好;三种“非晶带”的矫顽力随辊速的降低而提高。对Nd60Fe30Al10“非晶带”的TEM分析表明,以30m/s辊速制备的“非晶带”,有2~5nm的析出物弥散分布在非晶基体上;而以5m/s辊速制备的“非晶带”,有10nm左右和150-200nm的析出物分布在非晶基体上。析出物的生成,促进了矫顽力的提高。
汪洁包小倩高学绪张茂才朱洁张从阳
关键词:非晶带永磁性能
Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N的负热膨胀现象被引量:6
2009年
在氮气保护下于1073 K用固相烧结法制备了Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N化合物.XRD分析表明,这类化合物具有Mn_3CuN型反钙钛矿相结构.采用激光干涉法测量了Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N化合物的线膨胀系数.结果表明,当Ge含量为0.40(?)x(?)0.60时,Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N在一定温度范围内出现负热膨胀现象;随Ge含量的增加,发生负热膨胀的温度升高且温区变宽,而负热膨胀性能减弱.当x=0.60时,发生负热膨胀的温度范围为250—290 K(273 K附近),线膨胀系数为-65×10^(-6)K^(-1),具备应用潜力.热磁曲线表明,Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N化合物的负热膨胀现象发生在反铁磁性逐渐向顺磁性转变的过程中,由磁有序逐渐消失、自发磁化强度减小所引起的磁容积效应造成的.
张从阳朱洁张茂才
关键词:负热膨胀固相烧结磁相变
Mn_3(Cu_(0.53)Ge_(0.47))N的负热膨胀现象与物性研究
2009年
通过氮气保护气氛下固相烧结法制备出Mn3(Cu0.53Ge0.47)N化合物。XRD结果表明,该化合物具有立方的反钙钛矿结构。热膨胀分析表明,试样在200~233K具有很强的负热膨胀性能,平均热膨胀系数达到-93×10-6/K。利用超导量子干涉磁强计(SQUID)和多功能物性测量系统(PPMS)分别测量试样的磁性和比热容,热电势等物性,结果显示Mn3(Cu0.53Ge0.47)N化合物具有晶格、自旋、电子相关联性,负热膨胀是由于反铁磁性自旋结构逐渐地向顺磁转变过程中引起的磁容积效应所导致的。
张从阳朱洁张茂才
关键词:负热膨胀比热容热电势
Mn3(Cu1-xGex)N负热膨胀化合物的磁相变
本文以Mn4N,Ge,Cu为原料采用固相反应法合成了反钙钛矿结构的Mn3(Cu1-xGex)N化合物,经激光干涉法线膨胀测量四种成分的试样均具有强的负热膨胀性能,与Takenaka等报道的相比较,本实验制备的Mn3(Cu...
张从阳朱洁
关键词:固相反应法磁相变激光干涉法
文献传递
Mn_4N固相合成反钙钛矿型Mn_3MN(M∶Cu,Ge)的机理研究
2010年
以Mn4N、Cu和Ge粉末为原料,在N2气氛下固相烧结合成了反钙钛矿结构的锰基氮化物Mn3MN(M∶Cu,Ge)。利用热重-差热分析(TG-DSC),X射线衍射(XRD),扫描电镜(SEM)等技术研究了合成Mn3MN(M∶Cu,Ge)的固相反应机理及制备的工艺条件。固相反应的主要机理是Cu(或Ge)原子通过固溶扩散置换出Mn4N立方结构中顶点的Mn原子形成反钙钛矿结构;置换出来的Mn与多余的Cu反应形成Mn3Cu固溶相,在N2气氛中氮化再次生成反钙钛矿Mn3CuN相。以Mn4N制备纯的反钙钛矿结构的Mn3MN需要严格控制原料的配比,且需要在高真空高纯N2保护气氛中进行烧结。
张从阳朱洁张茂才周丽洁汪洁
关键词:固相反应
共1页<1>
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