铁磁形状记忆合金或可实现工程应用

哈尔滨工业大学材料学院副教授张学习与美国西北大学合作开展的具有大磁感生应变性能的泡沫镍锰镓合金的制备过程与组织性能研究,首次在泡沫材料中发现大的磁感生应变。《自然—材料学》杂志近期刊登了这一研究成果并给予高度评价。 镍锰镓合金具有磁感生应变特性最早发现于1996年,2002年发现镍锰镓单晶具有高达9.6%的磁感生应变性能,然而单晶制备过程复杂、容易发生成分偏析,制备困难且成本很高;相反,多晶镍锰镓合金容易制备且成本低,在多晶合金中实现高的磁感生应变性能成为该领域研究的热点和难点。 张学习在美国西北大学访问研究期间,利用哈工大金属基复合材料课题组多年来采用的挤压铸造技术,制备了多晶镍锰镓泡沫材料,发现该方法制备的材料成分偏析小、孔隙分布均匀、马氏体孪晶穿越了泡沫材料中的节点及孔棱,奥氏体—马氏体相转变温度稍高于室温,在0.97特斯拉强度磁场下实现了高达8.7%的可逆磁感生应变,达到目前多晶镍锰镓材料磁感......阅读全文

有色金属的基本概念

有色金属:狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是以一种有色金属为基体(通常大于50%),加入一种或几种其他元素而构成的合金。有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(

镍钴锰酸锂的应用领域

锂离子电池正极材料。如动力电池、工具电池、聚合物电池、圆柱电池、铝壳电池等。

镍钴锰酸锂的结构和性能

镍钴锰酸锂是锂离子电池的关键三元正极材料,化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2。镍钴锰酸锂以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴,成本方面优势非常明显,和其他锂离子电池正极材料锰酸锂、磷酸亚铁锂相比,镍钴锰酸锂材料和钴酸锂在电化学性能和加工性能方面非常接近,使得镍钴锰酸锂材料成为新的

镍钴锰酸锂的制备方法介绍

  镍钴锰酸锂的制备方法主要采用高温固相合成法,共沉淀法。主要采用锰化合物、镍化合物及钴酸锂和氢氧化锂作为原料,通过水热反应,得到锂、锰、钴、镍结合良好的前体,再对前体补充配入锂源并研磨得到前躯体,经过煅烧制备得到镍钴锰酸锂。随着全球资源的日益紧张及环境的压力,电池材料必须走定线循环之路。邦普循环科

镍钴锰酸锂的应用领域

  锂离子电池正极材料。如动力电池、工具电池、聚合物电池、圆柱电池、铝壳电池等。  应用前景:由于镍钴锰酸锂是在钴酸锂基础上经过改进而成具有较高安全性的正极材料,自提出以来,其凭借容量高、热稳定性能好、充放电压宽等优良的电化学性能而受到广泛关注,被视为下一代锂离子电池正极材料的理想之选。镍钴锰酸锂在

简述镍钴锰酸锂的制备方法

  镍钴锰酸锂的制备方法主要采用高温固相合成法,共沉淀法。主要采用锰化合物、镍化合物及钴酸锂和氢氧化锂作为原料,通过水热反应,得到锂、锰、钴、镍结合良好的前体,再对前体补充配入锂源并研磨得到前躯体,经过煅烧制备得到镍钴锰酸锂。随着全球资源的日益紧张及环境的压力,电池材料必须走定线循环之路。

锂离子电池的正极材料镍钴锰酸锂的应用领域介绍

  锂离子电池正极材料。如动力电池、工具电池、聚合物电池、圆柱电池、铝壳电池等。  应用前景:由于镍钴锰酸锂是在钴酸锂基础上经过改进而成具有较高安全性的正极材料,自提出以来,其凭借容量高、热稳定性能好、充放电压宽等优良的电化学性能而受到广泛关注,被视为下一代锂离子电池正极材料的理想之选。镍钴锰酸锂在

锂离子电池的三元正极材料镍钴锰酸锂的介绍

  镍钴锰酸锂是锂离子电池的关键三元正极材料,化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2。拥有比单元正极材料更高的比容量和更低的成本。钴酸锂是应用最广的电池材料之一,但钴资源日益匮乏,价格昂贵,且钴酸锂电池在使用过程中存在安全隐患。

改善镍钛合金——增材制造的抗疲劳高性能弹热制冷材料

  《科学》在线发表了西安交通大学能动学院钱苏昕副教授与美国马里兰大学材料科学工程系等合作论文“增材制造的抗疲劳高性能弹热制冷材料”。  弹热制冷是利用镍钛形状记忆合金在轴向拉伸、压缩、扭转作用下发生可逆相变,并利用该相变潜热制冷的新型固态制冷技术。与传统蒸气压缩制冷工质相比,镍钛形状记忆合金等弹热

紫外分光光度计在农业检测上的用途

紫外分光光度计主要用途:紫外可见光谱仪涉及的波长范围是0.2--0.8微米(对应波数50000-12500厘米-1),它在有机化学研究中得到广泛的应用。通常用作物质鉴定、纯度检查,有机分子结构的研究。在定量方面,可测定结构比较复杂的化合物和混合物中各组分的含量,也可以测定物质的离解常数,络合物的稳定

紫外分光光度计在农业检测的主要用途

紫外分光光度计基本工作原理: 紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随 波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光

镍钴锰酸锂的基本信息介绍

  镍钴锰酸锂是锂离子电池的关键三元正极材料,化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2。拥有比单元正极材料更高的比容量和更低的成本。钴酸锂是应用最广的电池材料之一,但钴资源日益匮乏,价格昂贵,且钴酸锂电池在使用过程中存在安全隐患。  镍钴锰酸锂以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴,成本

简述镍钴锰酸锂的性能参数

  (1)振实密度(g/cm3)2.0-2.4;  (2)比表面积(m2/g)0.3-0.8;  (3)粒径大小D50(um)9-12;  (4)首次放电容量(0.2C)﹥148;  (5)Ni(%)19.5-21.5;  (6)Co(%)19.5-21.5;  (7)Mn(%)18.0-20.0;

InconelX750镍基合金生产执行标准

在980℃以下具有良好的耐腐蚀和抗氧化性能,800℃以下具有较高的强度,540℃以下具有较好的耐松弛性能,同时还具有良好的成形性能和焊接性能,在低温环境中有优异的机械性能。高温合金简介化学成分:合金 % 镍 铬 铁 铌 钴 碳 锰 硅 硫 铜 铝 钛  zui小 14 5.0 0.7 0.4 2.2

锂离子电池的三元正极材料镍钴锰酸锂的性能简介

  (1)高能量密度,理论容量达到280 mAh/g,产品实际容量超过150 mAh/g;  (2)循环性能好,在常温和高温下,均具有优异的循环稳定性;  (3)电压平台高,在2.5-4.3/4.4V电压范围内循环稳定可靠;  (4)热稳定性好,在4.4V充电状态下的材料热分解稳定;  (5)循环寿

有关磁粉探伤仪的一些常见问题

一、磁粉探伤仪的工作原理是什么?        它的基本原理是:当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在。   二、磁粉探伤仪的磁粉探伤种类?1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化

电子变压器的原理及用途

  原理  电力电子变压器是一种将电力电子变换器(整流器、逆变器)和高频变压器相结合,实现传统电力变压器电气量变换、能量传递以及系统隔离等基本功能的输配电装置。由于目前应用于电力系统的功率器件,无论在容量还是耐压等级方面,都较输电系统低,所以预计电力电子变压器未来在电力系统应用应首先在配电领域实现。

紫外分光光度计在农业检测的主要用途

紫外分光光度计基本工作原理: 紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱

什么是镍氢电池?镍氢电池的结构与原理介绍

镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。镍氢电池正极活性物质为Ni(

高性能复合泡沫应变传感器,用于高效监测人体运动

    总所周知,柔性应变传感器可有效检测来自人体的物理信号,因而在可穿戴电子设备中具有重要意义。在一系列已报导的应变传感器中,泡沫基传感器基于其轻质、透气性优异而受到更加广泛的关注。然而,此类传感器工作范围仍不够宽,同时其灵敏性还有待进一步提高。鉴于此,南京工业大学先进材料研究院的黄维院士团队报导

常用磁致伸缩合金特性介绍

磁致伸缩合金是具有磁致伸缩效应的一类金属材料,常用的有铁基合金和镍基合金,用于制造超声和水声换能器件、振荡器、滤波器和传感器等。

锂离子电池的三元正极材料镍钴锰酸锂的基本信息

  镍钴锰酸锂以相对廉价的镍和锰取代了钴酸锂中三分之二以上的钴,成本方面优势非常明显,和其他锂离子电池正极材料锰酸锂、磷酸亚铁锂相比,镍钴锰酸锂材料和钴酸锂在电化学性能和加工性能方面非常接近,使得镍钴锰酸锂材料成为新的电池材料而逐渐取代钴酸锂,成为新一代锂离子电池材料的宠儿。

锂离子电池的三元正极材料镍钴锰酸锂的性能参数

  以下数据来自国内以废旧电池为原料定向循环制备镍钴锰酸锂的佛山市邦普循环科技有限公司  (1)振实密度(g/cm3)2.0-2.4;  (2)比表面积(m2/g)0.3-0.8;  (3)粒径大小D50(um)9-12;  (4)首次放电容量(0.2C)﹥148;  (5)Ni(%)19.5-21

Niton-DXL-贵金属分析仪产品特点

 即时获得结果——实验室级的精确分析通过使用Niton DXL便携式X射线贵金属分析仪,仅需几秒钟就可精确测得饰品、钱币和其他贵重产品的金属含量。◆ 相比火试金法更加快速和全面,且精确度毫不逊色。◆ 相比硝酸刮痕的现场试验方法,更加方便、快速和精确。◆ 还可同时对包括金、银、铂和钯在内的贵金属及普通

永磁材料与超磁致伸缩材料的应用价值

  稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁分钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)系永磁体,其中SmCo磁体的磁能积在15~30MGOe之间,NdFeB系永磁体的磁能积在27~50MGOe之间,被称

永磁材料与超磁致伸缩材料的应用价值

  稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,用粉末冶金方法压型烧结,经磁场充磁后制得的一种磁性材料。稀土永磁分钐钴(SmCo)永磁体和钕铁硼(NdFeB)系永磁体,其中SmCo磁体的磁能积在15~30MGOe之间,NdFeB系永磁体的磁能积在27~50MGOe之间,被称

砷化镓材料的研究进展

砷化镓于1964年进入实用阶段。砷化镓可以制成电阻率比硅、锗高3个数量级以上的半绝缘高阻材料,用来制作集成电路衬底、红外探测器、γ光子探测器等。由于其电子迁移率比硅大5~6倍,故在制作微波器件和高速数字电路方面得到重要应用。用砷化镓制成的半导体器件具有高频、高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强等优

氮化镓半导体材料的应用前景

对于GaN材料,长期以来由于衬底单晶没有解决,异质外延缺陷密度相当高,但是器件水平已可实用化。1994年日亚化学所制成1200mcd的 LED,1995年又制成Zcd蓝光(450nmLED),绿光12cd(520nmLED);日本1998年制定一个采用宽禁带氮化物材料开发LED的 7年规划,其目标是

特殊结构稳住液态金属-给小动物来一次心电检测

在该结构下,电子器件具有高达400%的拉伸应变能力,而且在实验动物牛蛙和家兔的体内,展现了稳定可靠的生物电信号检测能力,拓展了液态金属在可拉伸植入电子器件的应用范围。 说起金属,一股坚硬、冰冷、锐利的气息扑面而来,但自然界的金属并非都那么“冷酷无情”。

美借助传统冶炼技术制造磁敏感合金

  据美国物理学家组织网近日报道,美国科学家将现代材料科学和古老的冶炼技术结合,研制出一种新的钴铁合金,其具有很好的磁致伸缩性,不需要使用稀土元素且容易生产,有望用来制造由磁场控制的传感器和微机械设备。  新钴铁合金具有巨大的磁致伸缩性。铁磁性物质在外磁场作用下,其尺寸会伸长或缩短,去掉外磁场后,又