氮化铁磁性液体

作品数:10被引量:34H指数:4
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相关机构:钢铁研究总院大连大学大连理工大学北京化工大学更多>>
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磁场下氮化铁磁性液体的表观密度研究被引量:2
《稀有金属》2007年第5期627-630,共4页齐锐 朱建强 徐晓璐 刘万里 张炯 李学慧 
国家自然科学基金资助(50677005)项目
根据Bernoulli方程研究氮化铁磁性液体的表观密度,将磁性液体置于由FD-FM-A磁天平的两个励磁线圈产生的磁场下进行实验研究。在不同的磁场强度下,利用流体静力称衡法,用电子分析天平测量沉浸在磁性液体中测锤的质量,计算出不同高度下磁...
关键词:氮化铁磁性液体 表观密度 分布曲线 BERNOULLI方程 
高饱和磁化强度ε-Fe_3N磁性液体的研制被引量:1
《钢铁研究学报》2007年第3期58-61,共4页黄巍 吴建民 郭薇 
国家863基金资助项目(2002AA302608)
采用自行研制的氮化铁磁性液体热解装置,制备出最高饱和磁化强度Ms=0.163 3 T的氮化铁磁性液体。X射线分析表明,磁性颗粒为单一的ε-Fe3N物相成分。经透射电镜观测,其颗粒尺寸在15~20 nm范围内,而且分布均匀。在反应基载液中添加浓缩油...
关键词:氮化铁磁性液体 饱和磁化强度 浓缩油 
等离子体制备氮化铁磁性液体的方法及装置
《磁性材料及器件》2006年第2期54-54,共1页
本发明属于磁性液体的制备方法及设备,等离子体制备氮化铁磁性液体的方法。第一步:配制预制液后倒入反应器中。第二步:用惰性气体置换反应器内的空气。第三步:将羰基铁注入反应器内。第四步:稀释气和氨气输入反应器内。第五步:预...
关键词:磁性液体 制备方法 等离子体 氮化铁 热反应器 装置 设备运行 气体置换 腔内温度 直流高压 
使用抗氧化剂提高氮化铁磁性液体的抗氧化稳定性被引量:3
《粉末冶金工业》2003年第3期24-26,共3页于英仪 徐教仁 刘思林 滕荣厚 王新林 
"8 6 3"高科技计划(715- 0 0 5- 0 110)
介绍了用添加抗氧化剂来提高氮化铁磁性液体的抗氧化方法。抗氧化剂石油磺酸盐A在氮化铁磁性颗粒和表面活性剂层上吸附 ,可有效提高氮化铁磁性液体的抗氧化稳定性。
关键词:氮化铁 磁性液体 抗氧化稳定性 抗氧化剂 表面活性剂 吸附 
影响氮化铁磁性液体合成的几个因素
《粉末冶金工业》2002年第2期16-19,共4页于英仪 徐教仁 刘思林 滕荣厚 王新林 
国家 8 6 3计划 (715 - 0 0 5 - 0 110 )
介绍了在利用气体蒸发反应法合成氮化铁磁性液体过程中 ,气体分压对物相生成的影响 。
关键词:磁性液体 氮化铁 非晶 粒度 合成 
高饱和磁化强度氮化铁磁性液体的研制被引量:10
《金属功能材料》2001年第6期28-32,共5页徐教仁 刘思林 滕荣厚 于英仪 崔利亚 
国家 8 6 3计划新材料领域课题
叙述了制造氮化铁 (Fe3 N)磁性液体的方法和装置 ,探讨了影响磁性液体饱和磁化强度Ms值的工艺因素。试验了提高磁性液体Ms 值的浓缩方法。磁性液体最高Ms 值达到了 0 1346T(1346Gs )
关键词:制造方法 浓缩方法 高饱和磁化强度 氮化铁磁性液体 
X射线小角散射测量氮化铁磁性液体中颗粒的粒度被引量:1
《金属功能材料》2001年第6期33-35,共3页于英仪 徐教仁 刘思林 滕荣厚 王新林 
通过X射线小角散射测定了氮化铁磁性液体中氮化铁纳米级磁性颗粒的粒度分布和平均粒度。通过和透射电镜检测得到的粒度结果进行比较 ,发现两者得到的检测数据误差不超过 10 %。
关键词:X射线小角散射 测量 氮化铁 粒度 磁性液体 
气-液化学反应制备氮化铁磁性液体被引量:10
《无机材料学报》2000年第5期921-925,共5页郭广生 王志华 余实 杨福明 
国家自然科学基金!(29971003);高等学校骨干教师资助
通过氨气和五羰基铁之间的气-液化学反应,制备出了稳定的氨化铁磁性液体.较为详细地研究了原料的配比、反应温度、表面活性剂的种类及用量等实验参数对产品性能的影响.利用XRD、TEM和振动样品磁强计(VSM)等技术对产品的...
关键词:磁性液体 氢化铁 磁性能 磁性材料 铁氧体 
氮化铁磁性液体及其制备被引量:10
《金属功能材料》1998年第6期281-284,共4页刘思林 徐教仁 滕荣厚 于英仪 
介绍了较铁氧体系列、金属系列磁性液体性能优越的氮化铁磁性液体。并简要介绍了它的两种制备方法、特点及性能。指出该磁性液体作为一种新型功能材料具有广阔的应用前景和巨大的潜在市场。
关键词:氮化铁 磁性液体 胶体 饱和磁化强度 
诸因素对制备氮化铁磁性液体的影响被引量:6
《金属学报》1998年第11期1223-1226,共4页刘思林 于英仪 滕荣厚 徐教仁 
国家863计划资助!715-005-0110
探讨了Fe(CO)5热分解温度(Fe的氮化温度)、NHa流量及表面活性剂对制备氢化铁磁性液体的影响结果表明,将Fe(CO)5热分解温度控制在180—210℃,并通入过量的NH3及采用与纳米级氮化铁磁性颗粒和载液相匹配的表面活性剂可以制备出性...
关键词:氮化铁 磁性液体 纳米颗粒 密封材料 
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