Ga36.5Sb63.5熔体的电阻率-温度特性

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nrlhgj耐热铝合金导线参数

nrlhgj耐热铝合金导线参数

nrlhgj耐热铝合金导线参数耐热铝合金导线是一种具有较高耐热性能的导线材料,能够在高温环境下稳定工作。

本文将从导线的导电性能、耐热性能、导线尺寸和应用领域四个方面对耐热铝合金导线的参数进行详细介绍。

一、导电性能耐热铝合金导线具有良好的导电性能,其电阻率低,能够保证电流的顺利传输。

导线的电阻率与导线材料的电阻率有关,耐热铝合金导线由于采用了优质的铝合金材料制造,因此具有较低的电阻率,能够有效减少能量损耗。

二、耐热性能耐热铝合金导线具有较好的耐热性能,能够在高温环境下长时间稳定工作。

导线的耐热性能主要与导线材料的熔点和导线结构有关。

耐热铝合金导线采用了高熔点的铝合金材料,使其能够在高温环境下保持稳定,不会出现熔化或变形的情况。

三、导线尺寸耐热铝合金导线的尺寸通常由导线的截面积和导线的外径来表示。

导线的截面积决定了导线的导电能力,通常用平方毫米(mm²)来表示;导线的外径则决定了导线的柔软性和耐热性能,通常用毫米(mm)来表示。

根据不同的应用需求,可以选择不同规格的耐热铝合金导线。

四、应用领域由于耐热铝合金导线具有良好的耐热性能和导电性能,因此广泛应用于各个领域。

在电力系统中,耐热铝合金导线可用于输电线路、变电站等场所,能够稳定传输电能;在航空航天领域,耐热铝合金导线可用于飞机、火箭等航天器的电气连接,能够在高温环境下保证工作的可靠性;在工业生产中,耐热铝合金导线可用于高温炉窑、熔炼设备等场所,能够承受高温环境的考验。

耐热铝合金导线具有优异的导电性能和耐热性能,能够在高温环境下稳定工作。

其导线尺寸和应用领域的选择需根据具体需求进行,以满足不同场合的使用要求。

随着科技的不断进步,耐热铝合金导线的性能将不断提升,为各个领域的应用提供更好的解决方案。

氧化锌压敏电阻的电性能参数及添加剂的作用

氧化锌压敏电阻的电性能参数及添加剂的作用

氧化锌压敏电阻的电性能参数及添加剂的作用压敏电阻是由在电子级ZnO 粉末基料中掺入少量的电子级Bi 2O 3、Co 2O 3、MnO 2、Sb 2O 3、TiO 2、Cr 2O 3、Ni 2O 3等多种添加剂,经混合、成型、烧结等工艺过程制成的精细电子陶瓷;它具有电阻值对外加电压敏感变化的特性,主要用于感知、限制电路中可能出现的各种瞬态过电压、吸收浪涌能量。

1 氧化锌压敏电阻电性能参数1.1 压敏电压U 1mA压敏电阻的电流为1mA 时所对应的电压作为I 随U 迅速上升的电压大小的标准,该电压用U 1mA 表示,称为压敏电压。

压敏电压是ZnO 压敏电阻器伏安曲线中预击穿区和击穿区转折点的一个参数,一般情况下是1mA (Φ5产品为0.1mA )直流电流通过时,产品的两端的电压值,其偏差为±0.1%。

1.2 最大连续工作电压MCOV最大连续工作电压MCOV 指的是压敏电阻在应用时能长期承受的最大直流电压U DC 或最大交流电压有效值 U RMS 。

最大直流电压的值为80%~92%U 1mA ,或产品在85℃下,正常工作1000h ,施加的最大直流电压;最大交流电压的值为60%~65% U 1mA ,或产品在85℃下,正常工作1000h ,施加的最大交流电压。

1.3 漏电流 I L漏电流(mA)也称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器电流。

IEC 对漏电流 I L 较为普遍的定义是:环境温度25℃时,在压敏电阻上施加其所属规格的最大连续直流工作电压 U DC 时,流过压敏电阻的直流电流。

一般而言,在材料配方和烧结工艺固定的情况下,漏电流适中的压敏电阻具有较好的安全性和较长的寿命。

1.4 非线性指数α非线性指数α指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。

它是一个元件的电阻值是否随电压或电流变化和变化是否敏感的标志。

ZnO 压敏电阻器是一种非线性导电电阻。

加热丝材质及规格

加热丝材质及规格

扁带文:来源:官方网站时间:2010-2-25 点击:267扁带设计参数0Cr25A15 0Cr21A14 Cr20Ni80截面积(mm2) 电阻率1.42 ±0.06Li m 电阻率1.23 ±0.06 卩m 电阻率1.091.14 ±0.05m厚乂宽(mm ) 20C每米电阻(Q /m)每千克长度(m/kg)每米重量(kg/m)20 C每米电阻(Q/m)每千克长度(m/kg)每米重量(kg/m)20 C每米电阻(Q/m)每千克长度(m/kg)每米重量(kg/m)0.5 >10 4.90 0.2900 28.74 0.03479 0.2510 27.76 0.03602 0.222 24.30 0.041160.8 >0 7.84 0.1811 17.94 0.05566 0.1569 17.35 0.05762 0.139 15.18 0.065861.0 >0 9.80 0.1449 14.37 0.06958 0.1255 13.88 0.07203 0.115 12.15 0.08232 1.2 >0 11.76 0.1207 11.98 0.08350 0.1046 11.57 0.08644 0.0961 10.12 0.098781.5 >0 14.70 0.0966 9.58 0.10437 0.0837 9.26 0.10805 0.0769 8.10 0.12352.0 >0 19.60 0.0724 7.19 0.13920 0.0628 6.94 0.14406 0.0577 6.08 0.16460.8 >5 11.76 0.1207 11.98 0.08350 0.1046 11.57 0.08644 0.0927 10.12 0.098781.0 >5 14.70 0.0966 9.58 0.10437 0.0837 9.26 0.10805 0.0769 8.10 0.1235 1.2 >5 17.64 0.0805 7.98 0.12524 0.0697 7.71 0.1297 0.0641 6.75 0.14821.5 >5 22.05 0.0644 6.39 0.15656 0.0558 6.17 0.16207 0.0512 5.40 0.18522.0 >5 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.2470 2.5 >5 36.75 0.03863.83 0.26093 0.0335 3.70 0.27011 0.0307 3.24 0.30870.8 >0 15.68 0.0906 8.98 0.11133 0.0784 8.68 0.11525 0.0695 7.59 0.13171.0 >0 19.60 0.0724 7.19 0.13916 0.0628 6.94 0.14406 0.0577 6.07 0.1646 1.2 >0 23.52 0.0604 5.99 0.16699 0.0523 5.78 0.17287 0.0480 5.06 0.19761.5 >0 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.24702.0 >0 39.20 0.03623.59 0.27832 0.0314 3.47 0.28812 0.0288 3.04 0.32932.5 >0 49.00 0.0290 2.87 0.34790 0.0251 2.78 0.36015 0.0231 2.43 0.41163.0 >5 58.80 0.0241 2.40 0.41748 0.0209 2.31 0.43218 0.0192 2.02 0.4936 1.0 >5 24.50 0.05805.75 0.17395 0.0502 5.55 0.18008 0.0461 4.86 0.2058 1.2 >5 29.40 0.0483 4.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.24701.5 >5 36.75 0.0386 3.83 0.26093 0.0335 3.70 0.27011 0.0307 3.24 0.30872.0 >5 49.00 0.0290 2.87 0.34790 0.0251 2.78 0.36015 0.0231 2.43 0.41162.5 >5 61.25 0.0232 2.30 0.43488 0.0201 2.22 0.45019 0.0184 1.94 0.51453.0 >5 73.50 0.0193 1.92 0.52185 0.0167 1.85 0.54023 0.0154 1.62 0.6174 1.0 >0 29.40 0.04834.79 0.20874 0.0418 4.63 0.21609 0.0384 4.05 0.2470 1.2 >0 35.28 0.0402 3.99 0.25049 0.0349 3.68 0.25931 0.0320 3.37 0.29641.5 >0 44.10 0.0322 3.19 0.31311 0.0279 3.09 0.32414 0.02562.70 0.37042.0 >0 58.80 0.0241 2.40 0.41748 0.0209 2.31 0.43218 0.0192 2.02 0.4939 2.5 >0 73.50 0.0193 1.92 0.52185 0.0167 1.85 0.54023 0.0154 1.62 0.6174康铜丝文:来源:官方网站时间:2010-2-5 点击:293康铜、新康铜、铜锰电阻合金主要技术性能( GB/T1234-95 标准)性能/牌号康铜6J40 新康铜6J11 锰铜6J12 F1锰铜6J8 F2锰铜6J13Ni 39-41 2-3 2-5Mn 1-2 10.5-12.5 11-13 8-10 11-13 主要化学成分%Cu余量余量余量余量余量其他——AI25-4.5Fe:1.0-1.6 _Si:1-2_元件适用温度'C 5-500 5-500 5-45 10-80 10-80 密度g/m3 8.88 8.00 8.44 8.70 8.40 电阻率.m, 20 C0.48 ±0.030.48 ±0.030.46 ±0.030.35 ±0.050.44 ±0.04电阻温度系数a 10-6/ C +40-40+80-80+20-3+10-540对铜热电动势V/ C (0-100 C) 452 1 2 2延伸率%(>0.5) >15 >15 >15 >15 >15 组织奥氏体奥氏体奥氏体奥氏体奥氏体磁性非磁性非磁性非磁性非磁性非磁性镍铬丝文:来源:官方网站时间:2010-2-5点击:306镍铬合金丝主要技术技能镍铬丝主要设计参数线径(mm) 截面积2 (mm )每米表面积cm2/mCr20Ni80 Cr30Ni70 Cr15Ni60每米重量kg/m每米电阻Q /m,20C每米重量kg/m每米电阻Q /m,20C每米重量kg/m每米电阻Q /m,20C0.10 0.007854 3.142 0.00006597 138.8 0.00006362 150.2 0.00006440 142.6 0.12 0.01131 3.770 0.00009500 96.38 0.00009161 104.3 0.00009274 99.03 0.15 0.01767 4.712 0.0001484 61.68 0.0001431 66.77 0.0001449 63.38 0.17 0.02270 5.341 0.0001907 48.02 0.0001839 51.99 0.0001861 49.34 0.19 0.02835 5.969 0.0002382 38.44 0.0002297 41.62 0.0002325 39.50 0.21 0.03464 6.597 0.0002909 31.47 0.0002806 34.07 0.0002840 32.34 0.25 0.04909 7.854 0.0004123 22.21 0.0003976 24.04 0.0004025 22.82 0.27 0.05726 8.482 0.0004809 19.04 0.0004638 20.61 0.0004695 19.56 0.29 0.06605 9.111 0.0005548 16.50 0.0005350 17.86 0.0005416 16.96 0.31 0.07548 9.739 0.0006340 14.44 0.0006114 15.63 0.0006189 14.84 0.35 0.09621 11.00 0.0008082 11.33 0.0007793 12.26 0.0007889 11.64 0.40 0.1257 12.57 0.001056 8.674 0.001018 9.390 0.001030 8.913 0.45 0.1590 14.14 0.001339 6.835 0.001288 7.419 0.001304 7.042 0.50 0.1963 15.71 0.001469 5.551 0.001590 6.010 0.001610 5.704 0.60 0.2827 18.85 0.002375 3.855 0.002290 4.173 0.002318 3.961 0.70 0.3848 21.99 0.003233 2.832 0.003117 3.066 0.003156 2.910 0.80 0.5027 25.13 0.004222 2.168 0.004072 2.348 0.004122 2.2280.90 0.6362 28.27 0.005344 1.713 0.005153 1.855 0.005217 1.7611.00 0.7854 31.42 0.006597 1.388 0.006362 1.502 0.006440 1.426 1.20 1.131 37.70 0.009500 0.9638 0.009161 1.043 0.009274 0.9903铁铬铝文:来源:官方网站时间:2010-2-5 点击:323铁铬铝电热合金丝主要技术技能牌号/性能1Cr13AL4 1Cr21AL4 0Cr21AL6 0Cr23AL5 0Cr25AL5 0Cr21AL6Nb 0Cr27AL7Mo2 Cr 12.0-15.0 17.0-21.0 19.0-22.0 20.0-23.5 23.0-26.0 21.0 〜23.0 26.5 〜27.8Al 4.0 ~ 6.0 2.0 〜4.0 5.0 〜7.0 4.2 〜5.3 4.5 ~ 6.5 5.0 〜7.0 6.0 〜7.0Fe 余量余量余量余量余量余量余量Fe 适量适量适量适量适量适量适量加入量Nb:0.5 加入量Nb:0.5 元件最高使用温度'C 950 1100 1250 1250 1250 1350 1400 熔点'C 1450 1500 1500 1500 1500 1510 1520密度g/cm3 7.40 7.35 7.16 7.25 7.10 7.10 7.10 电阻率g Q- , 20 C 1.25 ±0.08 1.23 ±0.06 1.42 ±0.07 1.35 ±0.06 1.42 ±0.07 1.45 ±0.07 1.53 ±0.07 抗拉强度Mpa 588 〜735 637 〜784 637〜784 637〜784 637〜784 637 〜784 686 〜784延伸率% >16 >12 >12 >12 >12 >12 >10反复弯曲次数>5>5>5>5>5>5>5快速寿命h/C—>80/1250 >80/1300 >80/1300 >80/1300 >80/1350 >80/1350比热J/g. C0.490 0.490 0.520 0.460 0.494 0.494 0.494 导热系数KJ/m.h C52.7 46.9 63.2 60.2 46.1 46.1 45.2 线胀系数15.4 13.5 14.7 15.0 16.0 16.0 16.0a X10-6/ C(20 〜1000 C)硬度HB 200 〜260 200 〜260 200 〜260 200〜260 200〜260 200 〜260 200 〜260铁铬铝电热合金丝主要设计参数线径(mm) 截面积(mm2)每米表面积cm2/m0Cr25AL5 0Cr21AL6Nb 0Cr27AL7Mo2每米重量kg/m每米电阻Q /m,20C每米重量kg/m每米电阻Q /m,20C每米重量kg/m每米电阻Q /m,20C0.10 0.007854 3.142 0.00005576 180.8 0.00005576 184.6 0.00005576 194.8 0.12 0.01131 3.770 0.00008030 125.6 0.00008030 128.2 0.00008030 135.3 0.15 0.01767 4.712 0.0001255 80.36 0.0001255 82.05 0.0001255 86.58 0.17 0.02270 5.341 0.0001612 62.56 0.0001612 63.88 0.0001612 67.41 0.19 0.02835 5.969 0.0002013 50.08 0.0002013 51.14 0.0002013 53.96 0.21 0.03464 6.597 0.0002459 41.00 0.0002459 41.86 0.0002459 44.17 0.25 0.04909 7.854 0.0003485 28.93 0.0003485 29.54 0.0003485 31.17 0.27 0.05726 8.482 0.0004065 24.80 0.0004065 25.33 0.0004065 26.72 0.29 0.06605 9.111 0.0004690 21.50 0.0004690 21.95 0.0004690 23.16 0.31 0.07548 9.739 0.0005359 18.81 0.0005359 19.21 0.0005359 20.27 0.35 0.09621 11.00 0.0006830 14.76 0.0006830 15.07 0.0006830 15.90 0.40 0.1257 12.57 0.0008922 11.30 0.0008922 11.54 0.0008922 12.18 0.45 0.1590 14.14 0.001129 8.928 0.001129 9.117 0.001129 9.620 0.50 0.1963 15.71 0.001394 7.232 0.001394 7.385 0.001394 7.792 0.60 0.2827 18.85 0.002007 5.022 0.002007 5.128 0.002007 5.411 0.70 0.3848 21.99 0.002732 3.690 0.002732 3.768 0.002732 3.976 0.80 0.5027 25.13 0.003569 2.825 0.003569 2.885 0.003569 3.0440.90 0.6362 28.28 0.004517 2.232 0.004517 2.279 0.004517 2.4051.00 0.7854 31.42 0.005576 1.808 0.005576 1.846 0.005576 1.948 1.20 1.131 37.70 0.008030 1.256 0.008030 1.282 0.008030 1.353 1.40 1.539 43.98 0.01093 0.9224 0.01093 0.9419 0.01093 0.9939 1.602.011 50.27 0.01428 0.7063 0.01428 0.7212 0.01428 0.76101.802.545 56.55 0.01807 0.5580 0.01807 0.5698 0.01807 0.60132.003.142 62.83 0.02231 0.4520 0.02231 0.4615 0.02231 0.4870 2.20 3.801 69.12 0.02699 0.3736 0.02699 0.3814 0.02699 0.4025 2.504.909 78.54 0.03485 0.2893 0.03485 0.2954 0.03485 0.31172.80 6.158 87.96 0.04372 0.2306 0.04372 0.2355 0.04372 0.24853.00 7.069 94.25 0.05019 0.2009 0.05019 0.2051 0.05019 0.21653.50 9.621 110.0 0.06831 0.1476 0.06831 0.1507 0.06831 0.15904.00 12.57 125.7 0.08922 0.1130 0.08922 0.1154 0.08922 0.12184.50 15.90 141.1 0.1129 0.08928 0.1129 0.09117 0.1129 0.096205.00 19.63 157.1 0.1394 0.07232 0.1394 0.07385 0.1394 0.077925.50 23.76 172.8 0.1687 0.05977 0.1687 0.06103 0.1687 0.064406.00 28.27 188.5 0.2007 0.05022 0.2007 0.05128 0.2007 0.054116.50 33.18 204.2 0.2356 0.04279 0.2356 0.04370 0.2356 0.046117.00 38.48 219.9 0.2732 0.03690 0.2732 0.03768 0.2732 0.03976。

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恒粘剂 快速凝固过程 微观结构转变 微观结构演变 微纳米结构 形貌 形核 定向凝固 夹杂物 天然橡胶 大直径薄壁铝合金管 多尺度 多场耦合 复合涂层 基本团簇 固-液界面能 原子合金效应 力学性能 凝固融化模型 凝固组织 凝固 冰柱 全过程建模仿真与优化 介电常数 人工髋关节 中华鳖 丝段式电爆 zno/al2o3 vof方法 simg sic掺杂 oseen-ivantsov理论 nimg mgb2超导线材 ga36.5sb63.5 cdznte薄膜 cdznte晶片 al-ni-co十次准晶
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
推荐指数 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
推荐指数 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

压敏电阻器基本知识

压敏电阻器基本知识

压敏电阻器的基本知识这一节简单介绍压敏电阻器压敏电阻器。

压敏电阻器(VSR)是电压灵敏电阻器的简称,它是一种新型过压保护元件。

压敏电阻器是以氧化锌为主要材料而制成的金属-氧化物-半导体陶瓷元件,构成压敏电阻的核心材料为氧化锌,氧化锌又包括氧化锌晶粒和晶粒周围的晶界层,氧化锌晶粒的电阻率很低,而晶界层电阻率很高,相接触的两个晶粒之间形成一个相当于齐纳二极管的势垒,成为一个压敏电阻单元,许多单元通过串联,并联组成压敏电阻器基体。

压敏电阻器在工作时,每个压敏电阻单元都承担浪涌能量,而这些压敏电阻单元是大体上均匀分布在整个电阻体内的,也就是整个电阻体都承担能量,而不像齐纳二极稳压管那样只是结区承担电功率,这就是陶瓷压敏电阻器具有比齐纳二极稳压管大得很多的通流和能量定额的原因。

其电阻值随端电压而变化。

压敏电阻器的主要特点是工作电压范围宽(6—3000伏,分若干档),对过压脉冲响应快(几至几十纳秒),耐冲击电流的能力强(可达100安培-20千安培),漏电流小(低于几至几十微安),电阻温度系数小,性优价廉,体积小,是一种理想的保护元件。

由它可构成过压保护电路,消噪电路,消火花电路,吸收回路。

压敏电阻的电路符号,外形和内部结构见图1。

压敏电阻的结构就象两个特性一致的背靠背联接的稳压管,其性质基本相同。

压敏电阻的主要特性是,当两端所加电压在标称额定值以内时,它的电阻值几乎为无穷大,处于高阻状态,其漏电流<50微安,当它两端的电压稍微超过额定电压时,其电阻值急剧下降,立即处于导通状态,工作电流增加几个数量级,反应时间仅在毫微秒级。

压敏电阻在国外俗称“斩波器”和”限幅器”,这是从它的实际作用而得名的。

图2给出了压敏电阻在电路中的工作波形。

其中(a)表示,在供电网络叠加有过电压脉冲时,接有压敏电阻后,过电压峰值波形被削平,限制在一定的幅度内,(b)则表示,在开启或关闭带有感性,容性的负载电路时,直流波形出现开关尖脉冲,压敏电阻在电路中能吸收这种反电动势,从而有效地保护开关电路不受损害。

高频电源入门:软磁材料基础知识大全

高频电源入门:软磁材料基础知识大全

软磁材料基本概念所谓软磁材料,特指那些矫顽力小、容易磁化和退磁的磁性材料。

所谓的软,指这些材料容易磁化,在磁性上表现“软”。

软磁材料的用途非常广泛。

因为它们容易磁化和退磁,而且具有很高的导磁率,可以起到很好的聚集磁力线的作用,所以软磁材料被广泛用来作为磁力线的通路,即用作导磁材料,例如变压器、传感器的铁芯,磁屏蔽罩,特殊磁路的轭铁等。

这里,介绍几种常用的软磁材料和用它们做成的常见元器件。

常用软磁材料:硅钢片:硅钢是含硅量在3%左右、其它主要是铁的硅铁合金。

硅钢片大量用于中低频变压器和电机铁芯,尤其是工频变压器。

硅钢的特点是具有常用软磁材料中最高的饱和磁感应强度(2.0T以上),因此作为变压器铁芯使用时可以在很高的工作点工作(如工作磁感值1.5T)。

但是,硅钢在常用的软磁材料中铁损也是最大的,为了防止铁芯因损耗太大而发热,它的使用频率不高,一般只能工作在20KHz以下。

硅钢通常是薄片状的,这是为了在制造变压器铁芯时减小铁芯的涡流损失。

目前硅钢片主要分热轧和冷轧两大类。

所谓热轧硅钢,是把硅钢板坯在850度以上加热后轧制,然后再进行退火。

由于轧制温度高,所轧制出来的硅钢片都是各向同性的,也就是说硅钢片的磁性在各个方向上相同。

这种各向同性的硅钢也叫做无取向硅钢。

无取向硅钢大量应用在电机中的定子或者转子。

因为要制造电机定子和转子,就要在大的硅钢片上冲压出圆形的零件。

这时总是希望硅钢片沿圆周方向磁性一致,所以要用无取向硅钢。

为了获得更好的磁性能,后来人们发明了冷轧硅钢片,即在较低温度下轧制,再退火。

冷轧取向硅钢片是其中的代表。

冷轧取向硅钢片首先对板坯进行冷轧,使得材料内部产生很多结构缺陷。

在随后的退火过程中,材料发生结构上的变化(称为再结晶),这种变化会使硅钢片在某个方向上磁性能非常好,也就是说磁性能和方向有关,因此被称为取向硅钢。

在最终使用时,让铁芯中的磁力线沿磁性能最好的方向通过,这样便可以最大限度地发挥硅钢片的磁性能潜力。

泵用耐蚀材料选用参数表

泵用耐蚀材料选用参数表

泵用耐蚀材料选用参数表硝酸( HNO 3 )一般特点:属氧化性介质。

浓HNO 3工作温度一般为40℃以下,元素Cr 、Si为抗氧化性,含Cr 、Si 的不锈钢和其它材料为浓HNO 3 的耐蚀理想材料。

高硅铸铁(STSi15R):温度93% 以下的一切温度;高铬铸铁(Cr28):温度80% 以下的一切温度;不锈钢(SUS304 、SUS316 、SUS316L):温度80% 以下的一切温度;S-05钢(0Cr13Ni7Si4):温度98% 以下的一切温度;工业纯钛(TA1 、TA2):沸点以下的一切温度(除发烟外);工业纯铝(Al):室温的一切温度(仅用于容器);CD-4MCu 时效硬化合金:沸点以下的一切温度;因可耐、哈氏合金C 、金、钽等都有良好的耐蚀性。

硫酸(H 2 SO 4 )一般特点:沸点随浓度升高而升高。

如:浓度5% ,其沸点为101 ℃;浓度50% ,其沸点为124℃;浓度98% ,其沸点为332℃。

浓度75%以下呈还原性(或呈中性),超过75% 呈氧化性。

不锈钢(SUS316 、SUS316L) :温度40 ℃以下,浓度20% 左右;904 钢(SUS904 、SUS904L) :适于温度40~60 ℃、浓度20~75% ;温度80 ℃、浓度60% 以下;高硅铸铁(STSi15R) :室温至90 ℃之间各种浓度;纯铅、硬铅:室温的各种温度;S-05 钢(0Cr13Ni7Si4) :90 ℃以下的浓硫酸,高温浓硫酸(120~150 ℃);普通碳钢:室温70% 以上的浓硫酸;铸铁:温度为室温的浓硫酸;蒙乃尔、金属镍、因可耐尔:中温中等浓度的硫酸;钛钼合金(Ti-32Mo) :沸点以下、60% 的硫酸和50 ℃以下、98% 的硫酸;哈氏合金B 、D :100 ℃以下、75% 的硫酸;哈氏合金C :100 ℃左右的各种温度;镍铸铁(STNiCr202) :室温60~90% 的硫酸。

盐酸(HCl)一般特点:还原性介质,最高温度为36~37%.沸点:浓度在20% 时,为110 ℃;浓度在20~36% 时,为50℃;因此盐酸的最高温度为50 ℃。

一玻璃电熔基础

一玻璃电熔基础

一玻璃电熔基础1 玻璃的导电行为 (2)1.1熔融玻璃的电导率 (3)1.1.1玻璃的导电性1.1.2熔融玻璃电导率和温度的关系1.1.3熔融玻璃电阻率与化学成分的关系1.1.4混碱效应的应用实例1.1.5常用的熔融玻璃的电阻率—温度曲线1.1.6失调角和稳定性准数对玻璃电熔控制的影响1.1.7熔融玻璃电阻率的计算1.1.8玻璃的粘度1.2 电极间玻璃液电阻的计算 (14)1.2.1欧姆定律的应用1.2.2板状电极间玻璃液电阻的计算1.2.3两支平行棒电极间的电阻1.2.4两列平行放置的棒电极的电阻1.2.5两支相对放置的棒电极的电阻1.2.6三相电极的电阻计算2 电极 (19)2.1 电极的选择原则 (19)2.2 钼电极 (19)2.2.1 钼电极的物理性能 (20)2.2.2 钼电极的的组织结构变化 (21)2.2.3 钼电极的化学组成 (22)2.2.4 钼电极的结构和布置 (28)2.2.5 电极水套 (40)2.2.6 钼电极临界电流密度和尺寸的选择 (47)2.2.7 钼电极的蚀损与保护 (49)2.2.8 钼电极的电缆联结 (52)2.2.9 钼电极的使用及注意事项 (53)2.3 氧化锡电极 (56)2.3.1氧化锡电极的概述……………………………….2.3.2氧化锡电极的物理性能 (57)2.3.3氧化锡电极的化学性能 (62)2.3.4 氧化锡电极的制造工艺 (62)2.3.5几种常用的氧化锡电极 (63)2.3.6 氧化锡电极的安装和使用 (64)2.3.7 氧化锡电极的的蚀损 (66)2.4 硅碳棒电热元件 (66)2.4.1硅碳棒的物理性能 (66)2.4.2 硅碳棒的化学性能 (67)2.4.3硅碳棒的老化和涂层保护 (68)2.4.4硅碳棒的规格与型号 (68)2.4.5硅碳棒的电气联接 (70)2.4.6硅碳棒的使用注意事项 (70)2.5二硅化钼发热体 (72)2.5.1硅钼棒的理化性能 (72)2.5.2安装方法 (75)2.5.3使用要点 (76)2.6石墨电极 (80)2.7铂电极 (81)2.8 冷却水系统 (81)3 供电与控制 (84)3.1 供电及控制系统 (85)3.1.1可控硅+隔离变压器3.1.2可控硅+磁性调压器3.1.3感应调压器+隔离变压器3.1.4抽头变压器3.1.5T型变压器3.2 可控硅控制系统 (92)3.2.1接隔离变压器的可控硅系统3.2.2接磁性调压器的可控硅系统3.2.3接过零触发的周波控制器的可控硅控制系统(调功器)3.2.4移相控制器的可控硅控制系统(调压器)3.3 可控硅的触发系统及触发仪表 (97)3.3.1恒流控制3.3.2恒温控制3.3.3恒电阻控制3.3.4周波控制器(调功器)3.3.5可控硅调压移相控制器(TG-Y1/3-A/B型)3.4 电加热闭环控制方案 (105)3.5 变压器的设计选型 (106)3.5.1变压器的设计选型3.5.2变压器的选择的注意事项3.6 供电及控制系统设计过程中的注意事项 (108)3.7 控制柜的设计与制造 (108)3.7.1电熔化所需的基本设备3.7.2仪表控制柜3.7.3对控制系统的要求3.7.4开关3.7.5快速熔断器的选择3.7.6可控硅元件的选取4 玻璃电熔窑的电源选择 (113)4.1玻璃电熔窑的熔化电熔 (113)4.2玻璃电熔窑的应急电源 (113)4.3功率因素的提高 (115)4.3.1功率因数补偿方法4.3.2功率因数的计算与补偿容量的确定4.3.4补偿容量的确定5 砌窑材料 (120)5.1烧结锆刚玉砖5.2电熔锆刚玉砖5.3电熔刚玉砖5.4电熔锆铬刚玉砖(AZCS)5.5电熔石英砖5.6电熔锆石英砖5.7耐火材料的钻孔前言玻璃在高温时是一种电导体。

金属电阻率及其温度系数

金属电阻率及其温度系数

全系列金属电阻率及其温度系数常用金属导体在20℃时的电阻率材料电阻率(Ω m)(1)银 1.65 ×10-8(2)铜 1.75 ×10-8(3)铝 2.83 ×10-8(4)钨 5.48 ×10-8(5)铁9.78 ×10-8(6)铂 2.22 ×10-7(7)锰铜 4.4 ×10-7(8)汞9.6 × 10-7(9)康铜 5.0 ×10-7(10)镍铬合金 1.0 × 10-6(11)铁铬铝合金1.4 ×10-6(12) 铝镍铁合金1.6 × 10-6(13)石墨(8~13)×10-6金属温度(0℃)ρ αo , 100锌20 ×10-3 ×10-35.9 4.2铝(软)20 2.75 4.2铝(软)–78 1.64阿露美尔合金20 33 1.2锑0 38.7 5.4铱20 6.5 3.9铟0 8.2 5.1殷钢0 75 2锇20 9.5 4.2镉20 7.4 4.2钾20 6.9 5.1①钙20 4.6 3.3金20 2.4 4.0银20 1.62 4.1铬(软)20 17镍铬合金(克露美尔)—70—110 .11—.54锆30 49 4.0黄铜–5—7 1.4–2水银0 94.08 0.99水银20 95.8锡20 11.4 4.5锶0 30.3 3.5青铜–13—18 0.5铯20 21 4.8铋20 120 4.5铊20 19 5钨20 5.5 5.3钨1000 35钨3000 123钨–78 3.2钽20 15 3.5金属温度(0℃)ρ αo , 100杜拉铝(软)— 3.4铁(纯)20 9.8 6.6铁(纯)–78 4.9铁(钢)—10—20 1.5—5铁(铸)—57—114铜(软)20 1.72 4.3铜(软)100 2.28铜(软)–78 1.03铜(软)–183 0.30钍20 18 2.4钠20 4.6 5.5①铅20 21 4.2镍铬合金(不含铁)20 109 .10镍铬合金(含铁)20 95—104 .3—.5 镍铬林合金—27—45 .2—.34镍(软)20 7.24 6.7镍(软)–78 3.9铂20 10.6 3.9铂1000 43铂–78 6.7铂铑合金②20 22 1.4钯20 10.8 3.7砷20 35 3.9镍铜锌电阻线—34—41 .25—.32铍(软)20 6.4镁20 4.5 4.0锰铜20 42—48 –03—+.02锂20 9.4 4.6磷青铜—2—6铷20 12.5 5.5铑20 5.1 4.4①0℃和融点间的平均温度系数②铂90%,铑10%*若电阻率单位用欧姆厘米(Ωcm )表示,表中数值应扩大100倍。

耐电弧性、耐电晕性、电阻率、热导率

耐电弧性、耐电晕性、电阻率、热导率

耐弧性用来评价绝缘材料经受电弧作用后其绝缘性能,在有电弧产生的条件下只能选用耐电弧性好的材料才能保证安全。

高分子材料,如氨基模塑料、酚醛模塑料及不饱和聚酯模塑料等常用来制作高压或低压电器开关,开关启闭时常发生电弧,因而这一指标常常用来评价材料能否用于这种场合。

当在材料表面两端电极上形成一电弧时,会引起热裂解及氧化作用,致使塑胶材料表面碳化而具有导电性,此时塑胶材料之绝缘住即告丧失。

因此,耐电弧性是选择高电压用绝缘体时之最重要物性塑料材料抵抗由高压电弧作用引起变质的能力,通常用电弧焰在材料表面引起碳化至表面所需的时间表示。

PC耐电弧120s电性能塑料体积电阻率(Ω.cm) 介电常数50-106Hz 介质损耗50-106Hz 耐电压(3mm厚)V/mm耐电弧(s)PBT 1016 3.1-3.3 0.002-0.02 17 190共聚甲醛1014 3.7 0.001-0.0015 20-23(厚1.5mm)熔融PC 2×1016 2.96-3.17 0.001-0.01 16 125PA6 7×1014 3.4-4.0 0.01-0.03 23 140改性PPE 1017 2.64-2.68 0.0007-0.0014 20-22DAP 2×1016 3.4-3.6 0.009-0.011 18 118PF 1011-101 2 5-15 0.08-0.50 12-13 20UP 1012-1014 3.2-4.3 0.006-0.05 20 125耐电晕性:绝缘材料经受电晕放电作用能够抵抗质量下降的性质。

材料在电晕放电电流(约10-9~10-6A)作用下缓慢破坏,原因在于电晕放电产生的氧原子、离子类及氧化氮等对材料进行氧化。

电晕是高压带电体表面向空气游离放电的现象.当高压带电体(例如高压架空线的导线或者其他电气设备的带电部分)的电压达到电晕临界电压,或者其表面电场强度达到电晕电场强度(30~31千伏/厘米)时,在正常气压和强度下,会看到带电体周围出现兰色的辉光放电现象,这就是电晕.在恶劣的气象条件下(霉雨,大雾等),出现电晕的电压或电场强度还要降低,或者说在同样电压或电场电场强度下,电晕现象比好天气时更强烈.由于电晕的辉光放电,对附近的通讯设施会产生干扰,影响通讯质量.更不利的是会引起电晕损耗,尤其是雨,雪,雾天电晕损耗比好天气时将成倍增加,造成电能的极大浪费.在目前情况下,设法减少电晕损失,节约电力能源,具有重大的显示意义.热导率(导热系数)是物质导热能力的量度。

烙铁温度管制标准

烙铁温度管制标准
电子元件无铅焊接温度及使用烙铁嘴型号元器件名称焊接温度使用烙铁嘴形状元器件名称焊接温度使用烙铁嘴形状石英30020圆锥形电感34020圆锥形石英28020圆锥形推动轻触开关34020圆锥形电解电容32020圆锥形导线34020圆锥形led30020圆锥形pcb34020圆锥斜面光电藕合器28020圆锥形热敏电阻34020圆锥形贴片电阻电容30020圆锥形湿度传感器34020圆锥形贴片三极管30020圆锥形插件电阻34020圆锥形线圈36020圆锥斜面插件二三极管34020圆锥形马达36020圆弧斜面瓷片电容34020圆锥形电池片36020圆弧斜面变压器36020圆锥斜面文件名稱
元器件名称
焊接温度
使用烙铁嘴形状
元器件名称
焊接温度
使用烙铁嘴形状
3*8石英
300±20℃
圆锥形
电感
340±20℃
圆锥形
2*6石英
280±20℃
圆锥形
推动/轻触开关
340±20℃
圆锥形
电解电容
320±20℃
圆锥形
导线
340±20℃
圆锥形
LED
300±20℃
圆锥形
PCB板(加锡)
340±20℃
圆锥斜面
光电藕合器
圆弧斜面
变压器
360±20℃
圆锥斜面
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作業標准
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电子元件无铅焊接温度管制标准
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常用金属材料的抗氧化极限温度

常用金属材料的抗氧化极限温度

常用金属材料的抗氧化极限温度【原创版】目录1.金属材料的分类2.抗氧化极限温度的定义3.影响抗氧化极限温度的因素4.常用金属材料的抗氧化极限温度5.提高金属材料抗氧化极限温度的方法正文一、金属材料的分类金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。

黑色金属又称钢铁材料,包括含铁 90%以上的工业纯铁,含碳 2%~4%的铸铁,含碳小于 2%的碳钢等。

有色金属是指除铁、锰、铬以外的金属材料,如铜、铝、锌、铅、镍、钴、锡、锑等。

特种金属材料则包括高强度钢、高温合金、不锈钢等具有特殊性能的金属材料。

二、抗氧化极限温度的定义抗氧化极限温度是指金属材料在高温环境下,能够保持其结构和性能不发生明显变化的最高温度。

当金属材料的温度超过抗氧化极限温度时,会与氧气发生化学反应,产生氧化物,导致材料性能下降,甚至失去使用价值。

三、影响抗氧化极限温度的因素影响金属材料抗氧化极限温度的因素主要有以下几点:1.金属材料的化学成分:金属材料的化学成分对其抗氧化性能具有重要影响。

一般来说,含碳量越高,材料的抗氧化性能越差。

此外,合金元素如铬、镍、钼等可以提高金属材料的抗氧化性能。

2.金属材料的组织结构:金属材料的组织结构对其抗氧化极限温度具有重要影响。

一般来说,晶粒越细小,材料的抗氧化性能越好。

3.高温环境:高温环境下,金属材料的抗氧化极限温度会降低。

因此,在高温环境下使用金属材料时,需要选择具有较高抗氧化极限温度的材料。

四、常用金属材料的抗氧化极限温度以下是一些常用金属材料的抗氧化极限温度:1.碳钢:抗氧化极限温度约为 500℃。

2.不锈钢:抗氧化极限温度约为 800℃。

3.铸铁:抗氧化极限温度约为 1200℃。

4.铜:抗氧化极限温度约为 700℃。

5.铝:抗氧化极限温度约为 400℃。

6.镍:抗氧化极限温度约为 1000℃。

五、提高金属材料抗氧化极限温度的方法提高金属材料抗氧化极限温度的方法主要有以下几点:1.合金化:通过添加合金元素如铬、镍、钼等,可以提高金属材料的抗氧化性能。

耐高温橡胶参数

耐高温橡胶参数

耐高温橡胶参数耐高温橡胶是一种橡胶材料,在高温下仍可保持其一定的弹性和塑性,广泛用于汽车、航天航空、煤矿机械和钢铁冶炼等环境的密封,工程机械零部件等作用。

耐高温橡胶材料具有优异的耐热性、耐油性、耐气候性、密密封性等优点,在日常的工程领域得到广泛的应用。

耐高温橡胶的参数包括:抗氧化性、耐酸碱性、耐油耐污抑制性等,以及硬度、弹性模量、拉伸强度、低温可靠性等物理参数。

抗氧化性是指耐高温橡胶对抗紫外线、氧化剂、化学腐蚀剂等氧化性外界因素的能力。

耐酸碱性是指耐高温橡胶具有耐酸碱中和、堆积和放电的能力。

耐油耐污抑制性是指耐高温橡胶对石油、腐蚀性介质和污染物的抵抗能力。

硬度是指耐高温橡胶材料具有普通橡胶材料抗压性、抗硬度和抗张性能在一定温度、湿度条件下的物理参数,其大小由采用不同的测试方法而决定。

弹性模量是指耐高温橡胶材料在某一温度、湿度下具有质量和弹性模量物理参数,其大小取决于橡胶材料的组成成分。

拉伸强度也称为耐拉强度,指橡胶材料拉伸的能力,是衡量橡胶材料的重要参数之一。

低温可靠性是指耐高温橡胶抗低温破坏能力的物理参数,是衡量耐高温橡胶强度的重要指标。

耐高温橡胶是一种工程用橡胶,具有良好的热安定性,耐热温度常常可达到250℃~450℃。

耐高温橡胶可分为氟橡胶、氯丁橡胶、氯硅橡胶等。

氟橡胶具有良好的耐油、耐酸碱和耐气候性,但热安定性较差,耐热温度只能达到150℃~180℃,不能用于高温环境。

氯丁橡胶具有优异的耐高温性、耐油性、耐外界介质氧化作用的能力,耐温范围可达到200℃~230℃,是耐高温橡胶的主要种类。

氯硅橡胶耐热温度最高,常可达250℃~400℃,但耐油、耐酸碱等性能较差,只能在无油、无酸碱、低温下使用。

耐高温橡胶制品可以用于汽车、航空航天等行业,可以防止燃油、腐蚀性介质等渗入机械结构,而且具有耐热性和抗压性,可以抵抗机械结构外部热量的影响,确保机械结构的安全性。

耐高温橡胶有助于提高机械的密封性能,可以有效地防止汽车内部腐蚀,提高汽车的使用寿命。

复合绝缘金属氧化物避雷器参数

复合绝缘金属氧化物避雷器参数

复合绝缘金属氧化物避雷器参数一、引言复合绝缘金属氧化物避雷器是一种常见的用于保护电力系统设备的电气设备。

它通过在电力系统中引入一个可控的导体,以吸收和释放过电压,从而保护设备免受雷击等外部电力干扰的损害。

本文将介绍复合绝缘金属氧化物避雷器的几个重要参数,包括额定电压、额定放电电流、绝缘水平和封闭电压等。

二、参数1:额定电压复合绝缘金属氧化物避雷器的额定电压是指其设计和制造时所能承受的最大电压。

它是避雷器能够正常工作的重要指标。

额定电压通常由电力系统的额定电压来确定。

例如,对于10kV电力系统来说,其额定电压一般为9kV或11kV。

避雷器的额定电压应大于或等于电力系统的额定电压,以确保其能够有效地吸收和释放过电压。

三、参数2:额定放电电流额定放电电流是指复合绝缘金属氧化物避雷器在额定电压下能够承受的最大放电电流。

它是避雷器能够正常工作的另一个重要指标。

额定放电电流的大小直接影响避雷器的放电能力。

一般来说,额定放电电流越大,避雷器的放电能力越强。

在选择避雷器时,应根据电力系统的负荷和过电压情况来确定额定放电电流的大小。

四、参数3:绝缘水平绝缘水平是指复合绝缘金属氧化物避雷器能够承受的最大绝缘水平。

它是避雷器能够正常工作的又一个重要指标。

绝缘水平直接关系到避雷器的耐久性和可靠性。

一般来说,绝缘水平越高,避雷器的耐久性和可靠性越好。

在选择避雷器时,应根据电力系统的绝缘水平要求来确定绝缘水平的大小。

五、参数4:封闭电压封闭电压是指复合绝缘金属氧化物避雷器在正常工作状态下能够承受的最大电压。

它是避雷器能够正常工作的又一个关键指标。

封闭电压的大小决定了避雷器能否有效地吸收和释放过电压。

一般来说,封闭电压应大于或等于电力系统的最高电压,以确保避雷器能够正常工作。

六、总结复合绝缘金属氧化物避雷器是一种重要的电气设备,用于保护电力系统设备免受外部电力干扰的损害。

其参数包括额定电压、额定放电电流、绝缘水平和封闭电压等。

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现 突 变 , 突 变 区域 前 后 温度 下所 得 到 的快 速 凝 固组 织 中均含 有 G S 元 相 。 在 ab二
关键词 : a S ; G b 熔体 ; 电阻率 ; 态结构 ; 固组 织 液 凝
中 图分 类 号 :G 4 , T 16 2 文 献 标 志 码 : A
Te p r t e De nd n e o ss i iy o 3 5 b6 5 M e t m e a ur pe e c f Re i tv t f Ga 6 S 3 l
G 3 S a b, 金 是 化 合 物 组 分 的半 导体 材 料 , 合
具有 重要 的研 究 和使用 价值 。在报道 的研究 中采用 正反 电流技术 的直 流 4极 法测 量 了 G S ∞ a b 熔体 的 电阻率 , 通过研 究 电 阻率 一温 度 曲线 的变 化规 并
第2 第1 4卷 期 21 00年 1 月
济南大学学报 ( 自然 科 学 版 )
J URN O AL OF UNI VER IY I ST OF JNAN ( c. T c .) S i& e h
Vo . 4 No 1 12 .
Jn. 0 0 a 2 1
文章 编 号 :6 1 35 (00 叭 一 10— l 17 — 5 9 2 1 ) 0 1 0 研 究简 报
2 S h o o t i ce c n n ie r g S a d n nv r t, ia 5 0 1 C ia . c ol f e a S in ea d E g ei , h n o g U ies y Jn n2 0 6 , hn ) Ma r l n n i
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1 -
律分析 液态结 构 的变 化 。从 G s 熔体 的 电 阻 a b 率在 降温过 程 中随 温 度 的 变 化 曲线 ( 1 可 以看 图 ) 出, 该熔体 的电阻率 总体上 随温度 的降低 而减小 , 符 合一 般金属 熔体 电阻 率 一温度 特 性 , 是该 熔 体 的 但 电阻率 一 度关 系曲线在 ( 1 温 76~70 C的范 围 内 3 )o
Ga65 S 6 5 熔 体 的 电阻 率一 温 度 特 性 3 b3
. .
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
孙 玉杰 耿 浩然 邓延 波 王 致 明 ,滕新 营 , , ,
( . 南 大 学 材 料 科 学 与 工程 学 院 , 东 济 南 2 0 2 2 1济 山 5 02;.山东 大 学 材 料 科 学 与工 程 学 院 , 东 济 南 20 6 ) 山 50 1
Ga b bnay ph s n t a dl—oi iid sr cu e a ifr n e e aurs t no lu ont S i r a e i he rpi y s ld f tu t r tdfe e ttmp r t e he a mao s p i . e K e wor s: 3 Sb35;m et e itvt y d Ga65 6 l;r ssi i y;l i sr cur i d tu t e;s ldfe tucu e qu oi iid sr t r

要 : 分 析 G 3 S 熔体 电阻 率 的 变 化 规 律 与液 态 结 构 变 化 的 相 关 性 , 用 电 阻 率 测 试 仪 ( M ) X 射 线 衍 射 仪 为 a6 b 采 R 、
(R ) X D 测量其电阻率及合金熔体 的凝 固组织。结果表 明, a S G b, 熔体 的电阻率 一温度 曲线在 ( 1 7 0 76~ 3 )℃ 温度 之 间出


S N Yuj . U -e GEN a ・ n i G H or 。D N Y nb , a E G a —o WAN h— n TE G Xi-ig G Z i g , N nyn mi
( . c o l f tr lS i c n n ie r g nvri f ia , ia 5 0 2 hn ; 1 S h o ei c n ea d E g e n ,U i s yo n n J n 2 0 2 ,C ia o Ma a e n i e t J n
存在 突变 。制备 7 5℃ 、5 8 0o a6 S 熔 1 7 0o 0 C、 CG 35b . 体 的快速 凝 固薄 带 , 组 织 ( 却 速 度 约 为 l K 其 冷 0 /
S的 x射 线 衍射 图( 2 表 明 , ) 图 ) 突变温 度 区域前后
温度下 的快速凝 固组织 中均 含有 G S ab二元 相 。
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