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夏伟

作品数:5 被引量:4H指数:2
供职机构:内蒙古师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:一般工业技术电气工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇电气工程
  • 5篇一般工业技术
  • 3篇金属学及工艺

主题

  • 4篇LA
  • 3篇居里
  • 3篇居里温度
  • 3篇SI
  • 3篇CE
  • 2篇吸氢
  • 2篇FE
  • 2篇MN
  • 2篇磁热性能
  • 1篇压强度
  • 1篇制冷
  • 1篇制冷材料
  • 1篇氢化
  • 1篇氢化物
  • 1篇文献标识码
  • 1篇抗压
  • 1篇抗压强度
  • 1篇化物
  • 1篇合金
  • 1篇FESI

机构

  • 5篇内蒙古师范大...
  • 4篇包头稀土研究...
  • 1篇内蒙古科技大...

作者

  • 5篇夏伟
  • 4篇黄焦宏
  • 3篇刘翠兰
  • 2篇松林
  • 2篇程娟
  • 2篇李兆杰
  • 1篇特古斯
  • 1篇宋志强
  • 1篇张文佳
  • 1篇邓沅
  • 1篇张英德
  • 1篇明明

传媒

  • 3篇稀土
  • 1篇磁性材料及器...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 2篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
粉末粘结工艺对La_(0.9)Ce_(0.1)Fe_(11.45)Si_(1.55)H_(1.8)合金磁热性能的影响被引量:2
2017年
研究了La_(0.9)Ce_(0.1)Fe_(11.45)Si_(1.55)H_(1.8)合金及其粉末粘结样品的磁热性能,通过在吸氢后粉末化的合金中加入一定量的粘接剂,制备出块状的化合物,利用X射线衍射物相分析(XRD)和振动样品磁强计(VSM)测量了合金吸氢前后的相结构和磁性曲线。研究表明,粘结后的样品主相仍然为NaZn_(13)型立方结构,同时材料中存在少量的杂相α-Fe。氢原子进入晶格间隙导致合金的居里温度明显升高,但氢化物合金及其粉末粘结样品的最大等温磁熵变降低相比吸氢前更明显,一级相变特征减弱。粉末粘结样品的居里温度略微降低于氢化物合金。粘结化合物的最大等温磁熵变相对于氢化物合金也略微降低,但与二级相变金属Gd比仍保持较高的磁热性能。悬浮熔炼的La_(0.9)Ce_(0.1)Fe_(11.45)Si_(1.55)合金经1070℃退火处理144 h后样品居里温度190 K,最大磁熵变为11.82 J/(kg·K),经320℃和0.03 MPa压力吸氢6 h后,居里温度提高到335 K,最大磁熵变为6.7 J/(kg·K)。粘结氢化物在250 MPa压力下成型5 min后,获得样品的最大磁熵变为6.05 J/(kg·K),居里温度为331 K。
刘翠兰程娟邓沅夏伟李兆杰黄焦宏
关键词:居里温度磁熵变
(La,R)(Fe,Mn,Si)13Hx合金及粉末粘结样品磁热性能的研究
具有 NaZn13型立方结构的 La(FexSi1-x)13基合金因其原材料价格十分的低廉并且具有十分广泛的来源、无毒害作用、居里温度连续可调、并且相对于其它磁制冷材料具有更好的磁热性能而受到人们广泛关注,是一种十分具有...
夏伟
关键词:抗压强度
文献传递
Co、Mn对La(FeSi)_(13) B_x合金及其氢化物磁热性能的影响被引量:1
2015年
在La(FeSi)_(13)基合金中加入少量间隙原子B后,分别以Co、Mn原子替代Fe原子,熔炼得到的合金样品再吸氢,利用X射线衍射物相分析(XRD)和振动样品磁强计(VSM)测量合金吸氢前后的相结构和磁性能。研究表明,用Co替代Fe原子后,La(FeSi)_(13)B_(0.2)合金的居里温度Tc提高,用Mn替代Fe原子后,La(FeSi)_(13)B_(0.1)合金的居里温度Tc会降低.两种替代都会使La(FeSi)_(13)B_x合金的等温磁熵变降低,但相对于金属Gd来说,其等温磁熵变还保持在一个相对较大的值。吸氢后添加Co和Mn的两种合金的居里温度Tc分别大幅度提升到378 K和279 K,而其等温磁熵变相对于吸氢前略微降低,分别降低为7.9 J/(kg·K)和6.9J/(kg·K)。
刘翠兰夏伟黄焦宏程娟张英德李兆杰
关键词:居里温度吸氢
放氢温度对吸氢后La_(1-x)Ce_xFe_(11.44)Si_(1.56)合金磁热性能的影响被引量:2
2016年
利用X射线衍射仪(XRD)和VSM测量La_(1-x)Ce_xFe_(11.44)Si_(1.56)合金吸氢前后的相结构及磁性曲线,利用DSC测量了La_(0.8)Ce_(0.2)Fe_(11.44)Si_(1.56)Hy的热重曲线。结果表明,La_(1-x)Ce_xFe_(11.44)Si_(1.56)合金及其氢化物的主相均为NaZn_(13)型立方结构,吸氢后合金的居里温度明显升高,在室温空气中放置一段时间后,仍能保持良好的稳定性;La_(0.8)Ce_(0.2)Fe_(11.44)Si_(1.56)Hy合金约从483 K到708 K一直处于失重状态,氢化物的失重率为0.19%;通过提高放氢温度,La_(0.9)Ce_(0.1)Fe_(11.44)Si_(1.56)Hy合金的居里温度降低,放氢温度每提高10 K居里温度下降10 K左右,但对合金的等温磁熵变影响很小,熵变最小的样品与无放氢样品的熵变相差仅0.616 J/(kg·K)。
夏伟黄焦宏刘翠兰松林张文佳特古斯
关键词:居里温度
La_(1-x)Ce_xFe_(11.41)Mn_(0.29)Si_(1.3)H_y粘结化合物的磁热效应
2016年
使用工业纯度原材料制备了La1-xCexFe11.41Mn0.29Si1.3(x=0.0,0.1,0.2和0.3)系列化合物,通过饱和吸氢得到粉末氢化物,然后使用粘结低温烧结制备出块体氢化物。结果表明:粘结化合物的相结构仍然为NaZn13型立方结构,存在第二相.-Fe。M-T曲线表明粘结化合物由铁磁态到顺磁态的转变温区变宽,由外磁场导致的巡游电子变磁转变特性明显减弱。而且居里温度TC随Ce含量x的增加而减少。在0~1.5T外磁场下粘结化合物在TC附近的最大磁熵变分别为6.55,7.46,7.78和8.88J/(kg·K),与金属Gd最大磁熵变3.3J/(kg·K)相比大2倍左右。而最大绝热温变分别为2.4,2.6,2.6和2.8K,表明随着Ce含量的增加绝热温变与最大磁熵变均在增大。与未粘结前的合金相比,粘结后的块状化合物具有较高的强度和硬度。
宋志强夏伟松林李道勤明明黄焦宏
关键词:磁热性能
共1页<1>
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