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利用共伴生混合稀土制备RE-Fe-B永磁材料

雪峰 , 施尧 , 马强 , 刘艳丽 , 史孟飞 , 李永峰 , 王高峰 , 赵增茹

稀有金属

利用白云鄂博共伴生混合稀土(MM)制备了成分为(PrNd)14-xMMxFe80.4B5.6的稀土永磁材料,MM替代30%PrNd合金,磁体磁能积为238.08 kJ/m3,剩磁为1.18T,矫顽力726.75kA/m,发现La、Ce元素以氧化物的形式分布在富稀土相中,主相中存在(NdCe) 2Fe14B固溶体,相比单独添加La、Ce的磁体,获得相同的磁性能时,(PrNd) 14-xMMxFe80.4B5.6磁体的La含量较高,磁体中混合稀土La、Ce、Pr、Nd的协同作用促进了MM的高效利用.利用高场动态磁畴显微镜观察了磁体的畴结构动态变化,磁体内部出现大量的穿晶畴,穿晶畴的畴壁可穿过晶界,磁化过程中磁畴扩展容易.

关键词: 白云鄂博矿 , 共伴生混合稀土 , 克尔显微镜 , 穿晶畴 , 矫顽力

感应耦合等离子体干法刻蚀中光刻胶异常变性的改善

徐纯洁 , 福刚 , 崔立加 , 雪峰 , 徐浩 , 刘日久 , 李根范 , 王世凯 , 郑载润

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20173204.0265

通过不同感应耦合等离子体刻蚀条件下进行的玻璃基板发生光刻胶变性的位置,研究光刻胶变性与下部电极结构的相关性.研究结果表明:下部电极的Dam区对玻璃基板的冷却效果较差,导致该区域的玻璃基板上光刻胶容易产生变性.经过对下部电极Dam区的改造可以有效增大玻璃基板的冷却范围,改善光刻胶变性残留问题.

关键词: 感应耦合等离子体 , 干法刻蚀 , 下部电极 , 光刻胶 , 湿法去胶

Fe2O3对CaO-Al2O3-MgO-SiO2系微晶玻璃析晶及断裂特性的影响

杜永胜 , 杨晓薇 , 红霞 , 陈华 , 雪峰 , 赵鸣 , 欧阳顺利 , 李保卫

人工晶体学报

采用熔融法,利用纯化学试剂制备了CaO-A12O3-MgO-SiO2 (CAMS)系微晶玻璃,利用DTA、XRD、拉曼光谱仪等研究了Fe2O3对微晶玻璃析晶特性的影响规律,微晶玻璃的物化性能由抗折强度、杨氏模量、剪切模量、泊松比、维氏硬度等进行评价.结果表明,微晶玻璃的析晶特性随着Fe2 O3含量的增加而增强,对应母体玻璃中首先出现富铁相,进而促进辉石主晶相的析出.微晶玻璃的断裂特性及裂纹扩展方式均随析晶度的提高得到明显改善.但过量的Fe2O3添加则对微晶玻璃的析晶特性无明显影响,反而降低了玻璃相的致密性.微晶玻璃的耐酸性、抗折强度、杨氏模量及剪切模量均呈现先增加后降低的趋势,微晶玻璃的Fe2 O3含量为6.6wt%时综合性能最优.

关键词: 微晶玻璃 , 析晶特性 , Fe2O3 , 维氏硬度 , 断裂特性

微波法热处理制备CaO-MgO-Al2O3-SiO2系微晶玻璃的研究

雪峰 , 魏海燕 , 欧阳顺利 , 李保卫 , 贾晓林 , 邓磊波 , 李红霞 , 赵鸣 , 明星

人工晶体学报

以二氧化硅,三氧化二铝,氧化钙和氧化镁为主要原料,分别采用微波辐射和传统电加热制备了一系列CaO-MgO-Al2O3-SiO2 (CMAS)系微晶玻璃材料,对比两种方法的热处理制度对微晶玻璃结构与性能的影响,并进一步讨论了微波非热效应的影响.利用DTA、XRD、SEM和综合力学性能仪等手段,研究了两种对该系微晶玻璃显微结构及性能的影响.实验结果表明,两种方法制备的微晶玻璃主晶相均为辉石相,力学性能也基本相当.与传统热处理方法相比,微波法可在更短时间内制备出性能较好的微晶玻璃材料,微波非热效应有助于降低其晶化温度.

关键词: 微晶玻璃 , 微波法 , 熔融法 , 微波非热效应

钙钛矿锰氧化物(La0.9Eu0.1)4/3Sr5/3Mn2O7的磁性和电输运性的研究

万素磊 , 王志国 , 向俊尤 , 武柯含 , 雪峰 , 鲁毅 , 赵建军 , 王芳

稀土 doi:10.16533/J.CNKI.15-1099/TF.201605014

采用传统固相法制备钙钛矿锰氧化物(La0.9Eu0.1)4/3Sr5/3Mn2O7多晶样品.通过XRD表明,样品(La0.9Eu0.1)4/3Sr5/3Mn2O7呈现单相性良好;通过对磁化强度随温度变化(M-T)、磁化强度在不同温度下随磁场变化曲线(M-H)和电子自旋共振ESR谱线表明,随着温度的升高,样品先后经历了三维长程铁磁有序转变点(TC3D≈75 K)和二维短程铁磁有序转变点(TC2D≈227 K),在TC3D与TC2D之间,系统处于铁磁与顺磁混合态;当温度达到360 K系统进入纯顺磁态,另外样品在低温区(TC3D以下)出现类团簇自旋玻璃特征.通过磁电阻随温度变化的ρ-T曲线,在T≈84 K附近,样品出现最大磁电阻.而且通过对(La0.9Eu0.1)4/3Sr5/3Mn2O7的ρ-T曲线拟合,得到样品在高温区域的导电方式为热激活模型.

关键词: 磁性 , 电性 , 自旋玻璃 , 电子自旋共振

雪峰弧形构造带金矿类型及分布特征

苏康明 , 曾勇

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2007.04.005

文中从总结雪峰弧形构造带内各典型金矿床地质特征入手,提出一个简明的金矿床分类方案,将区内金矿床类型分为石英脉型金矿与蚀变岩型金矿2个大类,石英脉型金矿又分为顺层与切层石英脉型2个亚类,蚀变岩型金矿分为破碎带蚀变岩型、韧性剪切带蚀变岩型与破碎蚀变砂岩型3个亚类,并阐述了不同类型的金矿与不同的地层岩性及构造组合之间的关系,以期指导区内金矿床勘查及开发工作.

关键词: 矿床分布 , 金矿床类型 , 石英脉型 , 蚀变岩型 , 雪峰弧形构造带

熔制坩埚对CaO-Al2O3-MgO-SiO2系矿渣微晶玻璃结构与性能的影响

邓磊波 , 雪峰 , 李保卫 , 贾晓林 , 明星 , 欧阳顺利 , 李浩

人工晶体学报

以白云鄂博二次选后尾矿、高炉渣和粉煤灰为主要原料,采用熔融法分别在氧化铝坩埚和石墨坩埚熔制制得CaO-Al2O3-MgO-SiO2 (CAMS)系微晶玻璃,利用DSC、XRD、SEM、EDS、ICAP、XPS等测试手段,研究了不同坩埚熔制对微晶玻璃成分、显微结构及性能的影响.研究表明:高温玻璃熔液对氧化铝坩埚的侵蚀作用及石墨坩埚的还原作用,使基础玻璃中Al2O3和Fe2O3含量发生较大变化,氧化铝坩埚熔制制备的基础玻璃有一个析晶峰,温度为905 ℃,对应的微晶玻璃主晶相为含铁透辉石Ca(Mg,Al) (Si,Al)2O6,而石墨坩埚熔制制备的基础玻璃出现两个析晶峰,温度分别为866℃和805℃,对应的微晶玻璃主晶相透辉石Ca(Mg,Al) (Si,Al)2O6和次晶相柯石英SiO2,由于以上原因导致制备的微晶玻璃在显微结构及理化性能上也存在一定的差异.

关键词: 氧化铝坩埚 , 石墨坩埚 , 矿渣微晶玻璃 , 透辉石

钙铝质量比对矿渣微晶玻璃结构及性能的影响

李保卫 , 杜永胜 , 雪峰 , 贾晓林 , 赵鸣 , 陈华 , 邓磊波

机械工程材料

以白云鄂博二次选后尾矿和粉煤灰为主要原料,采用熔融法制备了矿渣微晶玻璃,利用DTA、XRD、SEM等测试手段研究了原料中ωCao/wAl2O3值对微晶玻璃结构及性能的影响。结果表明:基础玻璃的晶化温度随着WCaO/WAl2q值的减小有升高的趋势;随着ωCao/wAl2O3值的降低,微晶玻璃的抗弯强度先增后降,钙长石相的出现导致微晶玻璃的抗弯性能降低;当WCaO/WAl2ck值为4.5时,微晶玻璃的综合性能最佳,抗弯强度为164.9MPa,密度为2.98g·cm^-3,耐酸度为92%,耐碱度为99%。

关键词: 微晶玻璃 , 辉石 , 钙长石 , 抗弯强度

SiO2/CaO质量比对白云鄂博尾矿微晶玻璃的影响研究

杜永胜 , 李保卫 , 雪峰 , 贾晓林 , 赵鸣 , 陈华 , 邓磊波

硅酸盐通报

以白云鄂博二次选后尾矿和粉煤灰为主要原料,采用熔融法制备得到了CaO-MgO-Al2O3-SiO2系尾矿微晶玻璃.利用XRD、DTA、SEM等测试手段研究了SiO2/CaO质量比对微晶玻璃结构及物化性能的影响.结果表明:随着SiO2/CaO质量比的增加,基础玻璃放热峰右移、放热峰面积减小;微晶玻璃主晶相由辉石相转变为磁铁矿相;析出晶粒尺寸逐渐减小、晶化程度逐渐降低;微晶玻璃相关物化特性降低.

关键词: 微晶玻璃 , SiO2/CaO比 , 白云鄂博尾矿 , 辉石相

基础成分配比对白云鄂博尾矿微晶玻璃结构及性能的影响

李保卫 , 杜永胜 , 雪峰 , 贾晓琳 , 陈华 , 赵鸣 , 邓磊波

人工晶体学报

以白云鄂博二次选后尾矿和粉煤灰为主要原料,采用熔融法制备得到了CaO-MgO-Al2O3-SiO2系尾矿微晶玻璃.制备流程包括熔融、退火、核化及晶化过程.其中玻璃熔融温度为1450℃,核化温度为720℃,晶化温度为850℃.利用XRD研究了基础玻璃成分配比对微晶玻璃结构的影响.结果表明基础玻璃成分配比直接决定微晶玻璃的主晶相形成.随着基础玻璃成分配比的变化,微晶玻璃可能形成辉石相、钙长石相、镁铁尖晶石相或磁铁矿相.当其他元素固定,CaO/MgO和CaO/Al2O3比值的减小会导致微晶玻璃由辉石相转变为镁铁尖晶石相和钙长石相.而当SiO2/CaO比值大于2时,主晶相则由辉石相转变为磁铁矿相.DTA测试结果表明CaO有利于析晶温度的降低,而MgO、Al2O3和SiO2相对提高了析晶温度.力学性能测试表明抗折强度、密度、耐酸碱度与微晶玻璃主晶相有直接关系.主晶相为辉石相的微晶玻璃具有更高的抗折强度、密度和耐酸性.

关键词: 微晶玻璃 , 辉石相 , 镁铁尖晶石相 , 钙长石相 , 磁铁矿相 , 力学性能

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