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<正> 永磁材料是电子、电力、仪表工业中的一类重要材料。目前,主要有铁氧体磁体(包括钡铁氧体和锶铁氧体),稀土磁体以及铝镍钴(AINiCo)磁体。其中稀土磁体有RCo系(R主要是钕Sm,也用铈Ce,镨Pr等元素)和RFeB系(R主要是钕Nd),SmCo系磁体叉分1:5型和2:17型磁体,前者的稀土元素含量约为36%。后者的稀土含量约25%争铁硼(NdFeB)系磁体中的稀土含量约33%。在永磁材料中,发展最迅速的是稀土永磁,仅 相似文献
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对永磁同步电动机的起动进行了分析,并对所研小型混合稀土永磁同步电动机进行了计算与试验,证实了样机具有较好的起动性能。 相似文献
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本文简要介绍了纳米复相Nd—Fe—B永磁材料的有关理论:提出了纳米复相Nd—Fe—B永磁材料的理论依据,介绍了Nd—Fe—B永磁材料的特点、分类,讨论了交换耦合作用,展望了纳米复相Nd—Fe—B永磁材料的发展前景. 相似文献
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氮化硅结合碳化硅材料掺入稀土烧结机理的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对氮化硅结合碳化硅材料进行了掺入稀土的系统实验,并对产品进行了力学性能测试和X射线衍射测试,对掺入稀土的氮化硅结合碳化硅材料的烧结热力学,动力学和反应机理等进行了理论研究,简单服掺入稀土的氮化硅结合碳化硅材料性能优于普通氮化硅结合碳化硅材料的原因。 相似文献
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镧系元素发光生物探针在过去的几十年中为生物医学领域做出了巨大的贡献,主要是因为稀土发光材料具有明显的优点,例如光化学性质稳定、几乎无光漂白现象、荧光信噪比较高、其激发光位于生物窗口区、有良好的穿透性、不伤害生物体、具有高的灵敏度等。正因为稀土发光材料在生物传感方面有着其他生物探针所没有的优势,使得它们为生物学家和医生工具箱添加了宝贵的技术手段。稀土材料的光学成像是满足现代生物分析和生物成像所需的各种技术的重要组成部分,所以其在生物荧光成像和医学诊断治疗领域展现了广阔的应用前景。本文对稀土材料的国内外研究现状和进展进行了综合分析和归纳整理。 相似文献
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稀土有机配合物作为重要的分子功能材料,由于具有光敏性强、发光效率高等特点,在生产生活的很多领域都具有广阔的应用前景.作为以分子发光材料和分子磁性材料为研究热点的Schiff碱稀土配合物,其合成、结构及其性能的研究吸引了大量国内外化学工作者的广泛关注.结合六齿Schiff碱稀土配合物结构及其性能的最新研究进展,对其新颖结... 相似文献
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用硅烷偶联剂修饰配体,得到含酰胺基和羧基的分子桥连中间体,中间体与正硅酸乙酯发生水解和缩聚反应,并与稀土离子配位得到分子型稀土杂化发光材料.用核磁共振光谱、红外光谱、紫外光谱、热重分析、荧光光谱和扫描电镜等手段,对该材料进行了结构表征和性能测试.结果表明:该材料具有良好的发光性能,且结构均匀,热稳定性好. 相似文献
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运用液固、液液、固固掺杂等方法制造稀土氧化物,并掺杂钼粉,而后运用等离子体的快速烧结与常规的高温、压制的烧结分别制造稀土-钼金属陶瓷的材料,同时应用金相显微镜与发射性能测试的方法对这些样品的微观结构和二次的电子发射的性能实施研究。结果显示稀土的氧化物混合均匀掺杂和组织上的细化,将有助于提高材料的发射性能。在实行高温的氢气处理后,会让这些样品的激活温度大幅度的降低,而发射系数就会大幅度的提高。 相似文献
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采用水热法制备了稀土Eu掺杂的Zn0纳米片状材料(ZnO:1%Eu),在稀土Eu掺杂浓度一定的条件下讨论了不同水热反应温度对纳米片结构的影响,得出材料最佳生长温度,并研究了该反应温度条件下掺杂材料的光学性能.实验结果表明,稀土铕以正三价价态成功地掺入到ZnO晶格中.在反应温度为155℃时,材料的结晶质量最好.该反应温度下PL谱图显示出Eu3+的特征发射峰,分别位于579.6,587.8和614nm处,它们是V—V的跃迁,分别来源于Eu3+的5D0-7Fo,^5D0-7F1和^5D0-^7F2跃迁. 相似文献
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刘政威 《湘潭大学自然科学学报》1997,19(3):38-42
本文报道了对同一稀土掺杂材料在不同波长的单色光激发产生能量上转换的特性.并对能量上转换提出了较为完整的理论解释,理论模型与实验结果吻合很好. 相似文献
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新型复合式三维永磁电机是一种新颖的永磁同步电机,它将外转子式旋转永磁同步电机与盘式永磁同步电机结合起来,充分利用了电机内部的有效空间,提高了电机的电磁转矩与体积比.由于功能单一、自动化程度低以及仪器功能难以共享的传统测试仪器不能满足永磁同步电机的测试要求,为此,提出一种新型直驱电机检测控制系统.该文对新型复合式三维永磁电机研究设计基于LabVIEW软件开发一种新型的检测控制系统,并对其监测控制系统性能进行测试分析. 相似文献
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静态永磁磁路的非线性数值计算方法 总被引:3,自引:1,他引:2
描述了一种涉及具有非线性特征,由永磁体、软磁体材料构成的磁路的计算方法,包括材料处理模型及磁场计算.应用此方法分析了实用磁性器件的磁场,其计算结果与电磁等值法计算结果十分吻合.且此方法可以解决电磁等值法难以解决的复杂永磁磁路结构的优化设计问题. 相似文献