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1)  Ni-Mn-Ga single crystal
Ni-Mn-Ga单晶
1.
The thermal and magnetic pre-treatments dependence of the magneto-mechanical behavior of Ni-Mn-Ga single crystal
热磁预处理对Ni-Mn-Ga单晶磁学和力学性能的影响
2)  Ni-Mn-Ga alloy
Ni-Mn-Ga合金
1.
Ni-Mn-Ga alloy is well known for its shape memory effect,and now is well-studied in magnetic refrigeration as a potential magnetic refrigerant for its giant magnetocaloric effect.
Ni-Mn-Ga合金具有形状记忆效应与巨磁热效应特征,是一种具有良好应用前景的新型磁性功能材料。
2.
Using DSC, TEM and compress test, the effect of deformation on martensitic transformation and microstructure of the Ni-Mn-Ga alloy has been investigated.
研究了形变对Ni-Mn-Ga合金马氏体相变及其组织形态的影响,并应用马氏体相变热力学和动力学探讨了适当塑性变形后马氏体相变滞后得以大幅度提高的微观本质。
3.
The effects of exoteric factor including temperature, compressive stress and magnetic field on the martensitic transformation temperature and strain in Ni-Mn-Ga alloys have been studied by means of resistivity measurement, optical microscopy, strain measurement, atomic force microscopy, AC-susceptibility, DSC and X-ray diffraction.
本文采用了电阻测试、金相分析、应变测量、原子力显微镜分析、交流磁化率及DSC、X射线等手段,研究了外界因素如温度、应力和磁场对Ni-Mn-Ga合金多晶、单晶样品马氏体相变温度和应变的影响,同时对相变过程中合金的微观组织进行了观察。
3)  Ni-Mn-Ga thin films
Ni-Mn-Ga薄膜
1.
In this text,the magnetron sputtering technologies of Ni-Mn-Ga thin films are introduced and then the relationship between the film performanc.
对溅射沉积Ni-Mn-Ga薄膜的制备工艺进行了回顾与总结,对薄膜的各种性能特征和影响因素进行了详细的叙述,最后介绍了溅射沉积Ni-Mn-Ga薄膜的应用状况和应用趋势。
4)  Ni-Mn-Ga ribbons
Ni-Mn-Ga薄带
1.
The effects of the addition of rare earth element Y on the martensitic transformation of Ni-Mn-Ga ribbons have also been revealed.
本文采用差示扫描量热仪、X射线衍射分析仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、以及PPMS物性测量系统等,研究了Ni-Mn-Ga薄带的组织结构、马氏体相变及磁性能,阐明了稀土元素Y的掺杂对马氏体相变的影响规律和机制。
5)  Ni-Mn-Ga MSM alloy
Ni-Mn-Ga磁性记忆合金
6)  bulk amorphous Fe-Ni-P-B-Ga
Fe-Ni-P-B-Ga块体非晶
补充资料:Ni

ni:

1 (non-intel,非英特尔架构)

除了英特尔之外,还有许多其它生产兼容x86体系的厂商,由于专利权的问题,它们的产品和英特尔系不一样,但仍然能运行x86指令。

2 美国国家仪器(ni)有限公司(national instruments)

national instruments (美国国家仪器有限公司,简称ni)创立于1976年,总部设于texas州首府austin,是一家测量行业的上市公司 (纳斯达克挂牌代号 nati) ,在世界各地设有50多个分公司和办事处,和众多系统联盟成员。

3

元素符号: ni 英文名: nickel 中文名: 镍

相对原子质量: 58.7 常见化合价: +2,+3 电负性: 1.91

外围电子排布: 3d 4s2 核外电子排布: 2,8,16,2

同位素及放射线: ni-56[6.1d] ni-57[35.6h] *ni-58 ni-59[76000y] ni-60 ni-61 ni-62 ni-63[100y] ni-64 ni-65[2.51h]

电子亲合和能: 111.5 kj·mol-1

第一电离能: 737 kj·mol-1 第二电离能: 1753 kj·mol-1 第三电离能: 3393 kj·mol-1

单质密度: 8.902 g/cm3 单质熔点: 1453.0 ℃ 单质沸点: 2732.0 ℃

原子半径: 1.62 埃 离子半径: 0.69(+2) 埃 共价半径: 1.15 埃

常见化合物: nibr2 nio niso4 nis nicl2

发现人: 克朗斯塔特 时间: 1751 地点: 瑞典

名称由来:

德语:kupfernickel(假铜)。

元素描述:

硬而柔韧的银白色金属。见于地壳局部,平均含量百万分之70。能被磨得光亮如镜,通常情况下绝不生锈。

元素来源:

主要见于镍黄铁矿[(ni,fe)9s8]中。镍金属的生产方法是在鼓风炉里加热矿石,于是矿石中的硫被氧置换。随后用酸处理生成的氧化物,铁就会与酸反应,而镍保留下来。

元素用途:

由于镍的耐腐蚀性,可用作镀层金属、制金属合金,也可用于制镍镉电池、作催化剂,以及铸造硬币。

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参考词条