还原铁磁流变液合成及性能研究

来源 :二〇〇八全国功能材料科技与产业高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ylfly5257
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本研究将炼钢废弃物——氧化铁皮提纯净化后以氢气还原得到微米级还原铁粉,将还原铁粉与适量硅油、添加剂混合合成还原铁磁流变液,用MCR301型流变仪对磁流变液性能进行测试。结果表明,合成的磁流变液不仅具有良好的沉降稳定性,而且在低磁场下就可以迅速达到其最大剪切应力,更有利于在实际工程中应用。
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超顺磁氧化铁纳米材料(SPIONs)表面经无机、有机或聚合物分子功能化修饰后,既可增强其生物相溶性,又可与蛋白质、酶、抗体、配体等生物分子进一步结合,实现其在细胞分离、核磁共振成像、靶向药物传输和磁热疗等领域的应用。本文介绍了SPIONs表面修饰的方法并对其优缺点,总结了SPIONs表面修饰的机制和在生物医学领域应用的最新进展,提出了超顺磁氧化铁纳米材料功能化修饰所面临的挑战,并对该领域将来的研究
本文采用微生物学和生物化学分析方法对铁素体抗菌不锈钢(F)的氧化杀菌作用进行了考察。结果表明,铁素体抗菌不锈钢具有较强的抗菌性能;铁素体抗菌不锈钢碎片浸泡液中O-2产生速率为0.1166nmol/(min·g;与其作用6h后的大肠杆菌菌液(5×108CFU/ml)中,脂质过氧化终产物丙二醛浓度为1.959nmol/ml;添加浓度为5 mmol/L的L-cys后杀菌率降低到11.1%。透射电镜结果显
本文以硝酸锂和硝酸锰为原料,醋酸为燃料,研究了醋酸、焙烧温度和焙烧时间对溶液燃烧合成尖晶石型LiMn2O4粉体材料的影响。结果表明,当醋酸与原料中硝酸根的摩尔比≥7.4时,硝酸根中的N才能全部转化为N2,而尿素很易将硝酸根中的N转化为N2;在硝酸盐体系中加入醋酸为燃料有利于溶液燃烧合成尖晶石型LiMn2O4物质,但醋酸用量对合成LiMn2O4纯度及晶粒大小的影响不大;在550~800℃二次焙烧既可
本文分别采用双辊快淬法和传统熔铸法制备Mm(NiCoAlMn)5.3贮氢合金。快淬态合金7C放电容量可以达到269.4mAh/g,高倍率放电能力(HRD)为86.5%,0.7C放电平台电压为1.293V,大电流放电性能优于铸态合金。循环伏安法测试结果表明,快淬态合金电极中的氢扩散系数(3.04×10-8cm2/s)大于铸态合金(2.18×10-8cm2/s)。经XRD分析,快淬态合金具有细小的晶粒
采用双辊快淬法制备La0.6Ce0.28Pr0.03Nd0.09Ni3.75Co0.75Al0.3Mn0.2稀土贮氢合金,并对合金的微观结构、储氢和电化学性能进行了研究。结果表明,合金的组织形貌为柱状晶结构,晶粒尺寸500次。
在熔炼过程加入覆盖剂,采用快淬法制备La-Mg-Ni系稀土镁基贮氢合金,并研究了制备工艺,镁合金对合金电化学性能的影响。经XRD分析测试,合金为纳米晶结构,晶杜尺寸380mAh/g;以2C充放电,循环寿命超过500次。该合金在高容量Ni/MH电池的应用中获得了令人满意的效果。
本文采用磁控溅射的方法制备了Ta/NiFe/Ta磁电阻超薄薄膜,将2nm厚的AlOx层插入Ta/NiFe/Ta薄膜的Ta/NiFe与NiFe/Ta界面,研究了退火对超薄NiFe薄膜性能的影响。传统的Ta/NiFe/Ta超薄薄膜,在退火后薄膜性能下降,磁电阻变化率及磁场灵敏度均出现下降趋势,而具有AlOx插层的NiFe薄膜,在退火后性能得到明显改善,磁电阻变化率及磁场灵敏度均得到大幅度提高。性能提高
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本文用电弧熔炼法制备了LaFe10.1.1Co0.9Si2Bx(x=0,0.1,0.2)系列化合物,通过XRD和磁性测量分析发现当x=0时,退火对其晶格常数和居里温度的影响都不大,而x=0.1和0.2两个化合物经长时间退火后晶格常数增大、居里温度升高,但退火和未退火所有化合物的晶格常数和居里温度都随B的增加而增加。在外场变化△B=1.5T时,该系列化合物的最大磁熵变分别为:1.90、1.89和2.