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国家自然科学基金(50472003)

作品数:11 被引量:22H指数:3
相关作者:姚斌苏文辉白锁柱丁战辉刘力更多>>
相关机构:吉林大学北华大学吉林师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:理学金属学及工艺一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 8篇理学
  • 2篇金属学及工艺
  • 1篇电气工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 6篇球磨
  • 6篇机械球磨
  • 3篇合金
  • 3篇高温高压
  • 2篇导体
  • 2篇射线衍射
  • 2篇非晶
  • 2篇半导体
  • 2篇X射线衍射
  • 2篇B-C-N
  • 2篇BN
  • 2篇FE
  • 2篇N
  • 1篇氮掺杂
  • 1篇氮分压
  • 1篇形成能
  • 1篇硬磁
  • 1篇真空
  • 1篇真空热处理
  • 1篇软磁

机构

  • 11篇吉林大学
  • 3篇北华大学
  • 2篇吉林师范大学
  • 1篇吉林化工学院

作者

  • 9篇姚斌
  • 4篇苏文辉
  • 3篇刘力
  • 3篇白锁柱
  • 3篇丁战辉
  • 2篇刘波
  • 2篇郭秀芝
  • 2篇隋瑛锐
  • 1篇柏昕昱
  • 1篇王德涌
  • 1篇王海燕
  • 1篇郑大方
  • 1篇肖利
  • 1篇曹幼章
  • 1篇周向东
  • 1篇张可
  • 1篇丁力
  • 1篇丛春晓
  • 1篇孟磊
  • 1篇张瑛

传媒

  • 4篇吉林师范大学...
  • 3篇吉林大学学报...
  • 2篇物理学报
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇高压物理学报

年份

  • 1篇2012
  • 5篇2008
  • 3篇2006
  • 2篇2005
11 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
B_(0.44)C_(0.27)N_(0.29)化合物的合成、表征和性能被引量:6
2005年
以硼酸和三聚氰胺为原料,利用化学法、真空热处理及高温高压技术对BCN化合物的形成、结构及相变进行了研究.在真空10-3Pa条件下,经1273K高温热处理得到非晶B_C_N前驱物.这种前驱物在920K以下为绝缘体,在920K由绝缘体转变为非晶半导体.在973—1003K和1013—1073K范围这种非晶半导体表现出不同的电导_温度关系,电导激活能分别为0·34eV和1·10eV,表明在两个不同的温度区域这种非晶半导体的导电机构不同.将这种前驱物在3·5GPa,经1473K退火40min后由非晶态转化为单相六方结构的B_C_N晶体,其成分为B0·44C0·27N0·29,晶格常数为a=0·2515nm,c=0·6684nm.六方B0·44C0·27N0·29晶体在1330,1364,1588和1617cm-1出现四个强的Raman散射峰,其中1330和1617cm-1被认为是六方B0·44C0·27N0·29晶体特征Raman散射峰.
白锁柱姚斌苏文辉
关键词:B-C-N高温高压化合物RAMAN散射非晶半导体真空热处理
射频磁控溅射制备ZrN薄膜及其表征被引量:5
2008年
本文利用射频磁控溅射在N2和Ar混合气氛环境下,在玻璃衬底上沉积ZrN薄膜.采用X射线衍射(XRD)、X射线散射能谱(EDX)和扫描电子显微镜(SEM)技术对薄膜微观结构、成分及形貌进行分析.结果表明,制备的ZrN薄膜是化学计量比接近于1的面心NaCl结构.从薄膜的表面形貌图可知,薄膜表面平整,缺陷很少,晶粒排列非常致密,且空位及表面缺陷很少.
隋瑛锐柏昕昱刘波姚斌
关键词:射频磁控溅射X射线衍射
机械球磨和高压对Co相变的影响被引量:2
2006年
通过高能球磨和高压技术对Co的相变过程及其机制进行研究,结果表明,具有六角密积结构的α-Co经60 h高能球磨后完全转变为具有面心立方结构的-βCo,但继续球磨直到120 h,未观察到β-Co向α-Co的逆转变.由于球磨碰撞引起的缺陷层错和局域温度导致α-Co到β-Co的转变.研究发现,高压下-βCo向α-Co相转变,由于-βCo向α-Co的相转变为无扩散相变,因此,压力可使其形核热力学势垒降低,即压力对β-Co向α-Co的相转变具有促进作用.
刘力姚斌丁战辉曹幼章郭秀芝苏文辉
关键词:相变CO机械球磨
氮化锆的制备、表征和形成机制的研究
2008年
本文以固体h—BN作N源,利用机械球磨Zr和h—BN混合粉来制备Zr—N合金的方法,合成出单一相的-γZrNx合金.并采用X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)技术对合金结构和成分进行分析.同时本文对形成-γZrNx的球磨机制进行了研究.
隋瑛锐肖利刘波
关键词:机械球磨X射线衍射
铁基非晶合金的表象激活能与玻璃转变、晶化、玻璃形成能力的关系
2006年
本文研究了Fe91-xBxZr5Nb4(FBZN,5≤x≤30 at.%)和Fe61-xCoxZr5B30Nb4(FCZBN,0≤x≤15at.%)非晶合金的玻璃转化,晶化,表象激活能,玻璃形成能力(GFA)以及它们之间的关系.研究表明,两合金体系中的每个成分非晶合金的玻璃转变温度Tg和晶化温度Tx均满足如下关系:Tx=(αTg+β,其中α和β为常数,其数值可利用差式扫描量热计,通过不同的升温速率变温扫描并应用Lasocka公式得到.玻璃转化表象激活能Eg正比于α,与Tx和Tg.的关系为:Eg=3.527(Tx-β)/Tg+1.09.表征GFA的过冷液化区,ΔTx,与Eg和Tg满足公式:ΔTx=(Eg/3.527-1.309)Tg+β.
姚斌张可
关键词:FE基非晶合金晶化玻璃形成能力
BCN化合物的合成与表征被引量:4
2005年
以石墨和六方氮化硼(h-BN)粉为原料,利用高能机械球磨和高温高压技术对BCN化合物的形成、结构及相变进行了研究.经120h球磨制备出BCN非晶体.在1400cm-1附近,BCN非晶有一宽化的强红外吸收峰,在740和1630cm-1附近观察到弱的红外吸收峰;在1330cm-1附近观察到一宽化的Raman散射峰.BCN非晶中B1s的结合能为191.9eV,C1s的结合能为284.9和286.8eV,N1s的结合能为398.3和400.5eV.将BCN非晶在4GPa和1473K下退火45min后转化为六方结构的BCN晶体,其晶格常数为a=0.2505nm,c=0.6664nm.其红外光谱特征吸收峰分别出现在1398,1103,1024,925和802cm-1.Raman散射峰分别出现在1328,1358,1582和1614cm-1.并对非晶BCN的形成和相转变机制进行了研究.
白锁柱姚斌黄保坤张士晶丁战辉郭星原周向东苏文辉
关键词:机械球磨高温高压拉曼光谱红外光谱
机械球磨中Fe与BN反应形成Fe-N合金的结构表征及其磁性被引量:2
2008年
以六方氮化硼(h-BN)为氮源,利用机械球磨Fe和h-BN的方法制备Fe-N非晶和六方结构ε-FexN合金,估算ε-FexN合金中N含量随球磨时间的变化,并研究两种合金在球磨过程中的形成机制和结构转变规律.利用Mossbauer谱和振动样品磁强计对Fe-N非晶和ε-FexN合金的磁性进行表征,得到了ε-FexN合金磁性能随N含量的增加由铁磁转变为顺磁的变化规律,并阐明了样品的矫顽力随球磨时间变化的规律和机制.
郭秀芝刘力姚斌
关键词:机械球磨矫顽力
晶粒尺寸和热处理对Sm_2Fe_(17)N_3/Fe_3N/BN软磁/硬磁复合材料的合成及磁性能影响
2012年
采用高能球磨和真空热处理方法制备Sm2Fe17N3/Fe3N/BN复合材料,并研究球磨过程中晶粒尺寸变化对固态相变和磁性能的影响.结果表明:Sm2Fe17N3和Fe3N相产生的条件是Fe的晶粒尺寸达到纳米量级(D<80 nm)并形成Fe(Sm)固溶体;随着退火时间的增加,300℃真空退火的球磨样品中Sm2Fe17N3的结晶物增多,矫顽力提高,表明样品的磁性能与Sm2Fe17N3的结晶程度有关.
孟磊刘力张瑛丁力路大勇王显德王海燕
关键词:N
新型BCN化合物的结构表征和相转变被引量:3
2006年
将石墨和六方氮化硼(h_BN)混合粉球磨120h形成的非晶B-C-N粉在4.5GPa,1600K等温退火45min.XRD,TEM和Raman散射测量结果表明,高压合成的产物由晶格常数为a1=0.2551nm,c1=0.6716nm的六方Ⅰ相和a2=1.2360nm,c2=0.8570nm的六方Ⅱ相组成,其中六方Ⅱ相为B-C-N新相.在室温该新相在1279,1368,1398cm-1出现三个特征Raman峰.变温Raman测量结果表明,在测量温度T=93K时,样品中的主要相为六方Ⅰ相,随着温度的升高,六方Ⅰ相逐渐向六方Ⅱ相转变,当T>473K时,六方Ⅰ相完全转变成六方Ⅱ相.当温度从673K降到93K过程中,样品又从六方Ⅱ相逐渐变回到六方Ⅰ相.对这一相变的机理进行了讨论.
白锁柱姚斌郑大方邢国忠苏文辉
关键词:B-C-N机械球磨高温高压相转变
TiN/TiB2纳米复合材料的合成与性能
2008年
结合高能球磨和高温高压实验技术,制备了块体TiN/TiB2纳米复合材料。通过X射线衍射和拉曼光谱对材料的微观结构进行了研究。结果表明,采用金属Ti和六方BN为原料,在球磨过程和高温高压实验过程中,TiN先于TiB2形成,球磨70 h后有少量的纳米晶TiN开始形成。在高温高压实验中,在样品腔的合成温度低于1 300℃时,没有TiB2出现;当温度达到1 300℃后,合成出了TiN和TiB2的复合材料。对所合成的块状材料的热膨胀性和导电性能进行了测试。
丁战辉姚斌马红安郑友进邱利霞贾晓鹏王德涌
关键词:机械球磨TIB2TIN复合材料
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