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山西省自然科学基金(2008011042-2)

作品数:19 被引量:30H指数:4
相关作者:张敏刚张佳陈峰华杨丽丽李敏杰更多>>
相关机构:太原科技大学北京科技大学更多>>
发文基金:山西省自然科学基金年山西省研究生优秀创新项目国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:一般工业技术电气工程理学金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 19篇中文期刊文章

领域

  • 14篇一般工业技术
  • 12篇电气工程
  • 8篇理学
  • 3篇金属学及工艺
  • 1篇轻工技术与工...

主题

  • 7篇永磁
  • 6篇微磁学
  • 6篇磁性能
  • 5篇交换耦合
  • 4篇纳米复合永磁
  • 4篇复合永磁
  • 4篇Α-FE
  • 3篇永磁材料
  • 3篇溅射
  • 3篇矫顽力
  • 3篇磁材料
  • 3篇磁控
  • 3篇磁控溅射
  • 3篇NDFEB
  • 2篇形貌
  • 2篇剩磁
  • 2篇相结构
  • 2篇合金
  • 2篇薄膜形貌
  • 2篇NDF

机构

  • 18篇太原科技大学
  • 1篇北京科技大学

作者

  • 18篇张敏刚
  • 5篇陈峰华
  • 5篇张佳
  • 4篇杨丽丽
  • 4篇刘文峰
  • 4篇李敏杰
  • 3篇赵毅朝
  • 2篇伍静
  • 2篇张凯
  • 2篇刘丽
  • 1篇张雪山
  • 1篇李海龙
  • 1篇姜少宁
  • 1篇宫长伟
  • 1篇田文怀
  • 1篇田玉明
  • 1篇李慧
  • 1篇闫时建
  • 1篇杨利斌
  • 1篇鲁源坤

传媒

  • 7篇山西冶金
  • 3篇稀有金属材料...
  • 3篇电子元件与材...
  • 1篇稀土
  • 1篇无机化学学报
  • 1篇材料导报
  • 1篇中国稀土学报
  • 1篇功能材料与器...
  • 1篇Journa...

年份

  • 2篇2017
  • 1篇2015
  • 2篇2013
  • 2篇2012
  • 5篇2011
  • 3篇2010
  • 4篇2009
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
利用过硫酸钠化学抽取制备脱锂态电极材料
2009年
介绍了一种通过常规化学反应制备锂离子电池脱锂态电极材料的方法。首先将氧化剂Na2S2O8与锂离子电池电极材料混合于去离子水中,对混合液进行振荡和搅拌,使脱锂反应充分进行,获得不溶于水的脱锂态电极材料和溶于水的其他生成物,然后将溶于水的生成物过滤掉,最后对不溶于水的脱锂态电极材料进行反复清洗并干燥,便获得所需材料。此方法操作简便,容易控制,计算锂含量方便准确,并且可以得到足够量和纯净的脱锂态电极材料,克服了充放电法制备和采用其他氧化剂进行化学抽取制备的缺点。
闫时建张敏刚田玉明孙钢田文怀
关键词:过硫酸钠
多层及交替多层NdFeB/Nd薄膜的磁性能
2017年
采用磁控溅射法制备了Nd Fe B/Nd 2组薄膜,经650℃退火处理后,对样品进行了XRD和VSM测试分析。结果表明:对于Mo/Nd/Nd Fe B/Nd/Mo多层薄膜,当Nd Fe B/Nd厚度比为6/5时,薄膜的内禀矫顽力最好,平行和垂直方向的内禀矫顽力分别为14.5×79.6和10.5×79.6 k A·m^(-1);对于Mo/[Nd Fe B/Nd]n/Mo(n=2,5,8,10;Nd Fe B/Nd厚度比为6/5)交替多层薄膜,当周期n为8时,薄膜具有最好的磁性能,平行和垂直方向的内禀矫顽力分别为21.3×79.6和16.7×79.6 k A·m^(-1);对于Nd Fe B/Nd厚度比均为6/5的薄膜,交替多层膜的综合磁性能高于多层膜。
张敏刚刘丽陈峰华李敏杰
关键词:磁控溅射磁性能
Nd_2Fe_(14)B/α-Fe/Nd_2Fe_(14)B磁性三层膜的微磁学模拟被引量:4
2011年
以Nd_2Fe_(14)B/α-Fe/Nd_2Fe_(14)B三层膜为对象,应用微磁学理论计算了该体系的磁滞回线,并对其磁性能与软磁层厚度的关系进行了分析。结果表明,当软磁层厚度小于临界尺寸(5nm)时,磁滞回线为矩形,三层膜完全耦合;当软磁层厚度为5nm时,最大磁能积可达到最大值642.51 kJ/m^3。在所研究的软磁层厚度范围内,随着软磁层厚度的增加,三层膜矫顽力单调下降。
杨丽丽张敏刚赵毅朝张佳
关键词:微磁学纳米复合永磁交换耦合磁滞回线
Chemical Extraction Preparation of Delithiated Cathode Materials of Li-ion Battery
2009年
A method of conventional chemical reaction to prepare delithiated cathode materials of Li-ion battery was introduced. The cathode material of Li-ion battery was mixed with oxidizing agent Na2S2O8 in water solution, and the solution was stirred continuously to make the chemical reaction proceed sufficiently, then the reaction product was filtered and finally the insoluble delithiated cathode material was obtained. A series of tests were conducted to verify the composition, crystal structure and electrochemical property of the delithiated cathode materials were all desirable. This method overcomes the shortcomings of battery charging preparation and chemical extraction preparation employing other oxidizing agents.
闫时建
关键词:阴极材料化学萃取晶体结构
Nd_2Fe_(14)B/α-Fe交换耦合双层薄膜磁性能被引量:1
2010年
利用微磁学理论模拟计算了Nd2Fe14B/α-Fe交换耦合双层膜的磁滞回线,并对双层膜体系的剩磁、矫顽力、最大磁能积与软磁层厚度的关系进行了研究。结果显示,软磁层厚度小于临近尺寸时,磁滞回线为矩形,双层膜完全耦合;软磁层厚度与磁性能的关系表明,随着软磁层厚度的增加,剩磁和最大磁能积先增大后减小,而矫顽力单调下降。
伍静张敏刚杨丽丽闫晓燕
关键词:微磁学交换耦合剩磁矫顽力磁能积
溅射功率对NdFeB薄膜形貌的影响
2011年
采用直流磁控溅射方法在玻璃基片上制备出厚度约400 nm的NdFeB薄膜,使用不同的溅射功率,利用扫描电镜分析不同溅射功率对薄膜微观组织的影响,并采用真空退火使之晶化,使用XRD衍射仪、扫描电镜分析晶化情况及组织变化,以期得到最佳的制备工艺。通过对30,50,100 W三组样品进行对比,得出以下结论:在30 W功率下溅射,得到的样品具有最为均匀平整的组织形貌;随着溅射功率的加大,在试样非晶基体上,会出现弥散分布的富Fe相;而且随功率的增大,组织变得疏松,使得退火后仍难以得到较为良好的晶态组织。通过对100 W溅射样品退火后组织的观察,发现大功率溅射态试样的晶化会变得困难,同在550℃和15 min保温的退火条件下,100 W试样仍然存在非晶态的絮状组织,且组织不均,性能较差。
赵毅朝张敏刚张凯张佳
关键词:直流磁控溅射组织形貌
第一性原理在Ni_2MnGa合金研究中的应用被引量:2
2017年
具有铁磁性形状记忆效应的Heusler合金Ni_2MnGa颇具发展潜力,在新型智能材料的研究中备受关注。本文综述了第一性原理在Ni_2MnGa合金的四方变形、声子软化和磁性能等方面的研究进展,Ni、Ti和Co等掺杂元素在Ni_2MnGa合金中的最优占位及其对电子结构、马氏体转变温度TM和居里温度TC的影响。
张敏刚孙娜郭艳萍张馨陈峰华
关键词:HEUSLER合金NI2MNGA第一性原理马氏体相变
铁基非晶软磁合金的制备及磁性能研究被引量:7
2009年
研究了铁基非晶(Fe1–xCox)78.4Nb2.6Si9.0B9.0Cu1.0(x=0,0.15,0.35,0.55或0.75)软磁合金的制备工艺及磁性能。结果表明:采用熔体快淬法制备的非晶薄带宽约3mm,厚20~40μm;最佳工艺参数为铜轮转速35m/s,熔体射流压力0.14MPa;借XRD分析了合金的相结构,发现合金薄带为非晶态;通过振动样品磁强计(VSM)测量了磁性能,其Bs大于1.00T,Hc为2.31~5.17kA/m。用畴壁钉扎效应分析了Hc偏高的原因。
姜少宁雷建民张敏刚贾明武
关键词:相结构磁性能
纳米复合永磁薄膜的微磁学模拟
2010年
介绍了微磁学理论的基本原理、计算机模拟的层次,最后简述了微磁学计算机模拟的常用方法及其在纳米复合永磁材料研究中应用的现状。
杨丽丽张敏刚赵毅朝张佳
关键词:微磁学纳米复合永磁材料计算机模拟
硅基薄膜太阳能电池及硅锗薄膜在其中的应用被引量:1
2010年
综述了近年来国内外硅基太阳能电池及其材料的研究和发展现状;探讨了硅基薄膜材料的制备工艺与材料的性能,以及采用它们所生产电池的优势与不足;并展望了硅基及硅锗薄膜太阳能电池的发展趋势。
鲁源坤张敏刚
关键词:太阳能电池硅材料
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