【摘 要】
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首次利用机械球磨和高压技术通过Fe和TI与非晶BN固态反应制备出Fe-N/BN和Ti-N/BN纳米复合材料;Fe和Ti与非晶BN发生反应与其颗粒细化和BN的非晶化相关.Fe-N和Ti-N合金是通过机
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首次利用机械球磨和高压技术通过Fe和TI与非晶BN固态反应制备出Fe-N/BN和Ti-N/BN纳米复合材料;Fe和Ti与非晶BN发生反应与其颗粒细化和BN的非晶化相关.Fe-N和Ti-N合金是通过机械驱动Fe-N和Ti-N非晶晶化形成的,其热力学机制可归因于Fe(Ti)-N合金比Fe(Ti)-B合金具有更大的负混合热,且钢球碰撞产生的局域温度和局域压力处于ε-Fe<,x>N和TiN的热力学稳定区.局域压力和温度约为3-4GPa和690-800K.高压可促进Fe与BN的反应,影响Fe-N合金的结构和性能.在2GPa,800K,获得两个顺磁Fe-N新相.在3-4GPs,690-800K,为ε-Fe<,x>N相.Fe与BN体积比影响纳米复合材料的结构和性能.微量Fe时,球磨所得的BN非晶经高温处理后,观察到新的发光现象.体积比为1:1.2-1:12.5时,球磨形成的ε-Fe<,x>N合金的饱和磁化强度随Fe比例的增加而增加.当体积比大于1:1.2时,ε-Fe<,x>N/BN块体低温电阻温度特性随制备条件的改变呈现从半导体到金属的变化.Co和BN经球磨和高压处理无Co-N合金形成.在球磨过程中观察到α-Co到β-Co转变,而无β-Co到α-Co转变.但在高压下观察到β-Co到α-Co转变.
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