您的位置: 专家智库 > >

周良

作品数:5 被引量:5H指数:2
供职机构:桂林电子科技大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金广西研究生教育创新计划项目广西高等学校科研项目更多>>
相关领域:金属学及工艺一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇电气工程

主题

  • 3篇磁性能
  • 2篇颗粒膜
  • 2篇化合物
  • 2篇FE
  • 1篇等温
  • 1篇等温截面
  • 1篇三元系
  • 1篇晶体
  • 1篇晶体结构
  • 1篇化合物结构
  • 1篇PR
  • 1篇CO
  • 1篇L1
  • 1篇MN
  • 1篇MN掺杂
  • 1篇掺杂
  • 1篇磁记录
  • 1篇磁致伸缩
  • 1篇M
  • 1篇N-

机构

  • 5篇桂林电子科技...

作者

  • 5篇马垒
  • 5篇周良
  • 3篇成钢
  • 3篇刘涛
  • 2篇饶光辉
  • 2篇王岛
  • 1篇顾正飞
  • 1篇马冬冬

传媒

  • 2篇稀有金属
  • 1篇热加工工艺
  • 1篇第十六届全国...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 2篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
Pr-Mn-Fe三元系973K等温截面的实验测定
MnFe基合金作为一种优异的多功能材料,在诸多方面都表现出良好的性能,如在阻尼性能方面,MnFe合金抗拉强度高,使用温度高、振动越强减振性能越好;在吸氢性能方面,通过稀土的引入,ErFe2-xMnx合金还表现出良好的吸氢...
周良马垒赵世谦成林一马冬冬顾正飞成钢饶光辉
关键词:等温截面
L1_0-Fe_(51)Pd_(49)颗粒膜的结构和磁性能
2017年
采用直流磁控溅射法在石英玻璃基片上制备了Fe_(51)Pd_(49)纳米颗粒膜,将其在500~700℃下进行不同时间的热处理,利用场发射高倍扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、振动样品磁强计(VSM)研究了热处理时间、温度对薄膜结构、形貌和磁性能的影响。结果表明,在600℃热处理温度下,随着热处理时间的增加,薄膜由面心立方(fcc)相向面心四方(fct)相转变,fct相的衍射峰逐渐增强,薄膜产生的孔洞随之扩大,膜面由制备态的连续分布转变为不连续的类岛状,并产生了分层,其矫顽力、剩磁比表现出先增大后减小的趋势,最大值分别为0.29 T,0.94。降低热处理温度至550℃,进行3 h的热处理后发现样品也能进行充分的fcc-fct相转变,矫顽力也能达到0.29 T,剩磁比为0.90。本研究有效降低了FePd合金的相转变温度。
刘涛马垒周良赵世谦成钢
关键词:磁记录磁性能
(001)择优取向的L10-FePd颗粒膜的结构和磁性能
刘涛马垒周良赵世谦成钢饶光辉
Fe替代Mn对Mn2Dy化合物的结构和磁相关性能的影响被引量:3
2018年
采用真空氩弧熔炼的方法制备了(Mn1-xFex)2Dy(x=0-1.0)系列样品,在800℃下进行热处理10 h,利用X射线衍射仪(XRD)、综合物性测量系统(PPMS)、电阻应变片法等测试方法系统研究了不同Fe替代量对Mn2Dy化合物的结构演变、磁性能和磁致伸缩性能的影响。研究结果表明,Mn2Dy化合物具有典型的Mg Cu2(C15型)面心立方(fcc)晶体结构,随着Fe替代量x的增加,(Mn1-xFex)2Dy化合物的晶胞体积和晶胞参数a,b,c逐渐减小,但始终保持fcc晶体结构不变;Mn2Dy化合物为反铁磁体,当Fe替代量x〉0.5时,该化合物开始由反铁磁性向铁磁性转变,饱和磁化强度(Ms)可在-6.0-80.0 Am2·kg^-1之间调控;反铁磁Mn2Dy几乎不显示磁致伸缩性能,随着Fe替代量的增加,磁致伸缩系数(λ)逐步提高且灵敏度越来越高,当x=0.9时在72 kA·m^-1外场下λ最高可以达到350×10^-6。机制探讨表明,铁磁性的Fe元素替代Mn后改变了Mn2Dy化合物的磁晶各向异性与磁性,从而影响了磁致伸缩性能。
郭永斌马垒赵世谦周良刘涛王岛
关键词:磁致伸缩磁性能
Mn掺杂对Co_2B化合物结构与磁性能的影响被引量:3
2017年
采用高能球磨和固相反应相结合的方法制备了Co_(2-x)Mn_xB(x=0~1.2)化合物。利用X射线衍射仪、振动样品磁强计、差示扫描量热仪(DSC)等手段对其晶体结构和磁性能进行了研究。结果表明:当Mn含量0≤x≤1.0时,该系列化合物为单一的Co_2B相,均为CuAl_2型体心正方晶体结构,空间群为I14/mcm;当Mn含量x>1.0时,该化合物出现少量的MnB第二相,第二相为FeB-b型简单斜方晶体结构,空间群为Pnma。通过调节Co/Mn的比例可在较大温度区间调控该系列化合物的反铁磁(AFM)-铁磁(FM)转变、铁磁(FM)-顺磁(PM)的磁相转变。随Mn含量的增加,化合物的奈尔温度(TN)逐渐增大,居里温度(TC)逐渐减小;并通过差热分析解释了相变温度变化的原因。
王岛马垒周良赵世谦
关键词:MN掺杂晶体结构磁性能
共1页<1>
聚类工具0