【摘 要】
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本文通过高压下退火的方法控制非晶Nd4.5Fe77.5B18合金的晶化过程,制备出块体Nd2Fe14B/(Fe3.5B,α-Fe)纳米晶复合永磁材料。采用X射线衍射分析(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)等测试分析技术研究了纳米晶复合永磁材料的微结构转变和磁性能。结果表明,非晶合金在常压和6 GPa压力下650℃、700℃、750℃退火保温10 min时,随退火温度的升高
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本文通过高压下退火的方法控制非晶Nd4.5Fe77.5B18合金的晶化过程,制备出块体Nd2Fe14B/(Fe3.5B,α-Fe)纳米晶复合永磁材料。采用X射线衍射分析(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和振动样品磁强计(VSM)等测试分析技术研究了纳米晶复合永磁材料的微结构转变和磁性能。结果表明,非晶合金在常压和6 GPa压力下650℃、700℃、750℃退火保温10 min时,随退火温度的升高,α-Fe相和Nd2Fe14B相的晶粒尺寸基本不变,常压750℃时,两相尺寸约为20 nm,高压退火时两
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超声波电机具有低速大转矩、运行无噪音、定位精度高等诸多优点,使其在非连续运动和精密控制等领域的应用越来越广泛。随着超声波电机应用领域的不断拓展,对其运行稳定性、速度跟踪精度、系统效率等指标提出了更高的要求。为了满足上述性能要求,超声波电机运动控制技术的研究日益受到重视。但是,超声波电机具有较强的非线性,而且,至今尚无能够精确反映电机非线性特性的理想模型,因此设计制作高品质的驱动电源,对超声波电机的
采用传统复合电铸工艺可以获得具有许多特殊功能的纳米复合沉积层,但由于纳米颗粒在电铸过程中易发生团聚,致使沉积层组织较不均匀、性能不够稳定,因而其应用受到一定限制。超声波能够有效地抑制纳米颗粒的团聚,促使纳米颗粒在沉积层中均匀分布,细化基质金属晶粒,而且还可强化电铸过程,提高沉积速率和电流效率。本论文在超声场中采用脉冲电铸制备了Ni-CeO_2纳米复合沉积层,研究了电铸方式、脉冲工艺参数及超声波对沉
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近年来,高密度印制板成为印刷电路板行业的发展趋势,印制板层间电气通过盲孔和通孔连接,而电镀通孔就成为印刷电路板制造中的主要工艺。随着印制板的尺寸越来越小,用于连接层间线路的通孔变得越来越小,深径比越来越大。电镀铜在具有高深径比的通孔内均匀沉积为印刷电路板铜互连线制造技术中必须解决的一个关键问题。目前,国内尚无解决对高深径比的通孔均匀沉积铜的核心技术。本文采用双向脉冲电镀技术对直径为250μm和30
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