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1)  bonded Nd-Fe-B permanent magnets
粘结Nd-Fe-B永磁体
1.
As the bonded Nd-Fe-B permanent magnets have the advantages of near net shape and automated production and so on,their commercial value is concerned greatly.
由于粘结Nd-Fe-B永磁体具有净成型、自动化生产等优点,其商业价值备受关注。
2)  bonded Nd-Fe-B magnet
粘结Nd-Fe-B磁体
1.
The influences of silane coupling treatment, binder content, high magnetic field, compaction process and thermosetting technology on the microstructure and properties of bonded Nd-Fe-B magnets were studied by the analysis of DSC, SEM, bending strength, compressive strength and MATS-2010 Permanent Magnet Test.
本文用模压成型方法制备了粘结Nd-Fe-B磁体,分析了Nd-Fe-B合金体系的热力学性质,利用差热分析仪(DSC)、扫描电镜(SEM)、抗弯/抗压强度测试仪、MATS-2010H永磁材料测量仪等分析设备,系统地研究了硅烷耦联表面改性处理、粘结剂含量、强磁场、成型工艺及固化工艺等参数对粘结Nd-Fe-B磁体组织结构和性能的影响,进而优化了粘结Nd-Fe-B磁体的制各工艺。
3)  Nd-Fe-B permanent magnets
Nd-Fe-B永磁体
1.
The effects of the temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B permanent magnets with ultra-high coercivity was studied.
研究了超高矫顽力Nd-Fe-B永磁体在不同温度下的磁性能。
4)  Nd-Fe-B permanent magnet
Nd-Fe-B永磁体
5)  NdFeB permanent magnet
Nd-Fe-B永磁体
1.
The influences of category and concentration of reagents used in the solution for aqueous phase stripping of nickel coating on NdFeB permanent magnet on the stripping effect were studied.
研究了Nd-Fe-B永磁体镍镀层水相退除溶液中试剂种类和浓度对退除效果的影响。
6)  sintered Nd-Fe-B magnet
烧结Nd-Fe-B磁体
1.
Associated with the mass-production of sintered Nd-Fe-B magnets currently in China, an investigation is presented in this paper of the impact of compact density on microstructure and magnetic properties of sintered Nd-Fe-B magnets.
结合国内烧结Nd-Fe-B磁体工业生产过程,研究了压制成型生坯密度对烧结Nd-Fe-B磁体致密化程度、显微组织、取向度及磁性能的影响。
2.
Epoxy resin coatings with different KH-550 silane concentration on sintered Nd-Fe-B magnets were formed by rendering and blending method.
利用打底法和掺混法在烧结Nd-Fe-B磁体上制备出含有不同KH-550硅烷浓度偶联剂的环氧树脂涂层。
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
      铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)


  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)


  
FeO+COFe+CO2 (3)


  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
  
  
  在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
  
  由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
  
  CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)

[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
  

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