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1.
采用机械合金化附加后续的热处理工艺,制备了2个系列不同组分的Al-Cu-Fe合金粉末,使用X射线衍射(XRD)结构分析技术研究一定的球磨时间及退火条件下粉末组分对准晶形成的影响.研究结果表明,Al-Cu-Fe二十面体准晶的形成对原始混合粉末的组分很敏感,在相同的球磨时间及退火条件下,Al70Cu20Fe10是形成准晶的最佳组分.  相似文献   
2.
利用XRD(X射线衍射)和XAFS(X射线吸收精细结构),研究了机械合金化Fe60Ni40二元金属合金的微结构随球磨时间的变化情况.结果表明:球磨5h,α-Fe和金属Ni的混合物开始形成合金,样品保持原来的bcc和fcc结构;球磨20h,α-Fe的特征配位峰完全消失,样品为比较均匀的fcc结构的固溶体;球磨时间增至40h时,Fe原子的近邻结构又有了新的变化,是由多种物态组成的复相固溶体.用柯西公式计算的结果表明:随着球磨时间的增加,晶粒不断细化,晶格畸变加剧,Ni相的晶格常数与Fe60Ni40合金的物相同步变化.这说明机械合金化过程中,晶格畸变引起的晶格常数的变化是相变的重要因素.  相似文献   
3.
分析了同步辐射和普通X射线源的巨大差别,计算了在D/max-rBX光机上进行EXAFS(ExtndedX-rayAbsorptionFineStructure)测量光强计数、能量分辨率、高次谐波等主要参数的限度。为了获得能够用于结构研究的EXAFS谱线,采取了一系列措施,如选用合适的靶材、工作电压电流、单色器晶体、狭缝、单道分析器等。作者强调探测器的有限线性范围是产生系统误差的主要原因之一,在实验室ESAFS测量中,总存在x射线光强与分辨能力的矛盾与协调问题,为此,计数率必须控制在2×104CPS以下。最后,报道了在RigakuD/max-rBX射线衍射仪上的一个实例结果。并分析了实验室测量的局限性。  相似文献   
4.
5.
Al60Fe20Cu20纳米材料的结构研究   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
采用机械合金化方法制备了系列Al60Fe20Cu20纳米晶体样品,并对部分样品附加500℃快速退火处理.联合使用X射线衍射和X射线吸收精细结构技术,分别从晶体的长程有序和原子近邻配位的短程有序2个方面研究样品的结构相变.结果表明:样品中Al和Cu原子首先组成体心四方结构的Al2Cu金属间化合物,然后与Fe原子合金化,形成Cu和简立方晶体结构AlFe的固溶体,结构稳定但不均匀,Fe原子处于富集状态;即使附加500℃-5 min退火,Al60Fe20Cu20系统在40 h的机械合金化过程中不能形成准晶相;球磨30 h后,晶粒尺寸已达到20 nm左右.  相似文献   
6.
采用EXAFS方法研究了负载型Ni/SiO2的区域结构和机械合金化方法扩展Fe-Cu金属固溶范围,并形成纳米尺寸的非平衡亚稳态合金。实验结果表明,利用实验室EXAFS方法也可以开展较好的结构测量研究,但必须选用合适的靶材、工作电压电流、单色器晶体、狭缝、脉冲高度分析器基线和道宽等。在实验室EXAFS测量中,分辨能力是获得正确结果的关键。  相似文献   
7.
按工程实际建立综采液压支架的三维实体模型,并装配成虚拟样机,应用ADAMS软件,通过计算机图形真实地显示了综采液压支架上升运动过程中各零部件及结构件的相互位置关系.通过计算机图形模拟综采液压支架运动,实现了综采液压支架工作过程中运动状态的仿真,得出了在动力油缸变化速度输入条件下,综采液压支架主要部件的质心速度、加速度的变化情况及计算结果.  相似文献   
8.
分析了同步辐射和普通X射线源的巨大差别,计算了在D/max-rB X光机上进行EXAFS测量光强计数、能量分辨率、高效谐波等主要参数的限度。为了获得能够用于结构研究的EXAFS谱线,采取了一系列措施,如选用合适的靶材、工作电压电流、单色器晶体、狭缝、单道分析器等。作者强调探测器的有限线性范围是产生系统误差的主要原因之一,在实验室EXAFS测量中,总存在x射线光强与分辨能力的矛盾与协调问题。为此,计  相似文献   
9.
利用XAFS和XRD方法分别研究了机械合金化80 h制备的Fe100-xCux 系统的晶体结构及Fe和Cu原子的局域配位环境.结果表明,当x>40时,样品中Fe原子的bcc结构消失,Cu原子的近邻结构基本不变,fcc晶格参数随x的增加而减小;当x<30时, Cu原子的fcc结构消失, Fe原子的近邻结构基本不变,bcc晶格参数随Cu原子的比例减小而增大;而x=30左右时,fcc和bcc结构共存.研究结果还表明, Fe原子和Cu原子的比例不是相差很大时,Fe原子和Cu原子的近邻配位无序度会在很大的范围内变化,说明Fe-Cu二元体系不可能形成均匀的过饱和固溶体,存在Cu富集区和Fe富集区,是由多种物态组成的混合物.  相似文献   
10.
给出了一种声波频谱分析虚拟仪器的实现方法,并对两种音频信号进行了波形、频谱的 精确测定.  相似文献   
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