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非晶态金属是科技领域最引人瞩目的新型金属.由于其硬度高.耐腐蚀、热耗少等性能.被誉为“本世纪的新材料”.非晶态金属的最大特点是原子的排列方式与普通金属不同.普通金属原子排列得井井有条.而非晶态金属的原子则像玻璃一样杂乱无章地散布着,又称为“玻璃金属”和“无定形金属”. 相似文献
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非晶态合金是一类介于晶态和无定型物质之间的特殊材料,在结构上表现为短程有序而长程无序。非晶态合金是新型功能材料研究的热点之一。采用从熔体直接快淬的方法可以生产出一系列非晶态金属材料。由于非晶合金在微观结构上呈现高度无序的玻璃态,因此具有许多不同于普通金属的性能。本文主要研究了Co基非晶态合金的形成和晶化。通过改变甩带速率,考察了冷却速率与非晶形成的关系。对淬态的Co69Fe4.5 Cu1.5Si10B15合金进行了不同温度的真空热处理,并对样品结构进行了分析,得出随退火温度的升高晶粒逐渐长大的结论。 相似文献
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阐述了非晶态金属(合金)的原子结构和各种性能,介绍了其制备方法和应用情况,指出了非晶态金属有着广阔的应用前景,是21世纪发展非常看好的功能材料。 相似文献
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一、引言Kolomiets等人在对硫系玻璃进行了多年研究的基础上曾经指出,对玻璃材料很难通过掺杂的方式改变导电类型和电阻率。因此,多年来人们一直认为非晶态半导体是很难实现掺杂效应的。事实上,几年前做出的材料也大都是高阻的。1975年Spear等人首先实现了用辉光放电技术制备的非晶态硅(a—si)的掺杂效应,这在非晶态硅技术中是一次重要突破。随后,Car/son等人用上述材料做出了转换效率为5.5%的太阳能电池,于是围绕着在太阳能电池中的应用对非晶态硅的研究迅速掀起了一个高潮。目前一般认为制做廉价的太阳能电池最有希望的材料是含氢的非晶态硅,称做硅氢合金(a—si:H)。我们据现有资料和自己的初步实验结果认为非晶态硅氟合金(a—si:F)可能是一种比a—si:H合金更有希望的材科。 相似文献
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《燕山大学学报》2020,(3)
金属玻璃,又称非晶合金,它是将高温下熔化的液体金属以极快的速度冷却,使金属原子来不及结晶,得到的固态合金是长程无序结构,没有晶态合金的晶粒、晶界存在。由于特殊的微观结构,使其具有高强度、高断裂韧性、高弹性极限和优异的耐腐蚀和软磁性能。但这种特殊的结构也导致了金属玻璃室温下拉伸塑性差、难以进行机械加工等问题,制约着其工业化大规模的生产和应用推广。本文整理了我们研究金属玻璃微观结构异质性的相关工作,探讨金属玻璃变形的演化过程和机理。分析微观结构异质性对金属玻璃变形过程中的剪切带形核、扩展和相互作用的影响,明确剪切带形成过程的结构信息,从而有效地控制剪切带软化程度,加深对金属玻璃变形过程中的原子团簇演变以及影响变形主要因素的认识,提高金属玻璃室温塑性变形能力。 相似文献
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《宁夏大学学报(自然科学版)》1991,(3)
一种“非结晶质合金”或“金属玻璃”材料在科技领域已引起了广泛的重视。与普通的金属和合金不同,这种材料有清晰的晶格,或者是已具有调整就绪后的原子状态。但它的结构是模糊的,非结晶形的,尤其是熔体结构。非结晶质合金被看作是唯一的物理化学复合体。这种材料强度很高,可塑性很强,可进 相似文献
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最近,许多人把目光集中在被称为“金属玻璃”的新金属材料上。所谓“金属玻璃”是指可以像玻璃那样分子排列不规则的金属材料。它具有高强度、耐腐蚀、容易塑造等各种特点。它可以用在手机、高尔夫球杆上,还开发出了用于汽车和飞机的零部件。如果能进一步用于精细加工,也会在纳米技术领域一显身手。 相似文献
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非晶态金属是近几十年才发现的一种金属材料 .正是由于它的“年轻” ,许多人对它还不太了解 ,对它的结构、特性和应用方面的许多问题也正在研究中 .即使如此 ,非晶态金属在很多领域已经得到了广泛应用 .文章从一般的概念上介绍了非晶态金属这一近代的热门新型材料 ,从科普的角度而又不失专业特色地综述了它的结构、特性和应用方面的研究成果 相似文献
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化学沉积的非晶态Ni-P合金具有高强度、良好抗蚀性、高导电性和软磁性等优异性能,故有着广泛用途。但是这些优异性能在非晶态合金发生结晶后便会丧失,为此研究其晶化动力学将有助于了解此种合金的稳定性以便合理地使用它并为开发其它高稳定性的非晶态合金提供 相似文献
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报道了Ce-,LaCe-,CaLi-,Yb-和Sr-基等系列块体金属玻璃,这些金属玻璃同时具有塑料和金属合金的性质,因此被命名为玻璃态金属塑料.玻璃态金属塑料具有非常低的玻璃转变温度(Tg≈25~150℃)和低的杨氏模量(约20—35GPa).类似于玻璃态的塑料,金属塑料在过冷液相区表现出宏观、微观甚至纳米尺度的塑料一样的优异变形行为,它们可以在很低的温度下进行加工,如在热水中拉伸、压缩、弯曲和压印.室温下,金属塑料表现出金属特性,它们具有高的热和电导率、优异的力学性能以及其他独特的性质.金属塑料具有潜在的应用,同时是研究非晶态物理问题的一个很好的体系. 相似文献
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采用Taylor-Ulitovsky方法制备了非晶态玻璃包覆Fe基微丝,合金芯直径为16 μm,玻璃包覆层厚度为3μm.利用X射线衍射和扫描电镜对非晶态玻璃包覆Fe基微丝进行了组织和结构分析,并采用微波网络矢量分析仪测量了试样的微波电磁参数,计算了样品在2~18 GHz的反射率曲线,结果显示在高频时玻璃包覆Fe基非晶微丝阻抗匹配性好,吸收率高. 相似文献
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林肇华 《北京大学学报(自然科学版)》1986,(3)
非晶态金属的磁各向异性主要是由制备过程中形成的微结构所引起的。本文讨论了微结构磁各向异性的不均匀性对非晶态金属技术磁化的若干影响,解释了Bitter法和Kerr法对非晶态金属磁畴结构观察的差异;分析了制备态非晶态金属起始磁化率偏低的原因;提出了有的非晶态金属不具有明显的Hopkinson效应的可能;指出了微结构磁各向异性梯度的钉扎效应对非晶态金属的矫顽力有重要的贡献。 相似文献
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