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高温合金とは,Fe,Co,Niがマトリックスとして使用され,600°C以上の高温で長期間使用できる金属材料の一種を指します.高圧複合的なストレスや酸化性腐食の作業条件.彼らは広く航空宇宙エンジン,ガスタービンタービンディスク,タービンブレードおよび他のホットエンドコンポーネントで使用されています.Ni ベースの高温合金が最も広く使用されています. 稀土は重要なマイクロ合金元素である.高温合金に少量の稀土元素を加えると構造と性能に大きな影響を与える.合金を浄化するなど熱塑性,機械的特性,酸化抵抗の改善など.高温合金 に 稀土 を 用いる こと に は 注目 が 集まっ て いる現在,高温合金にお... 続きを読む
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稀土フッ素の最も一般的な用途は,カルシウム熱還元と溶けた塩電解による稀土金属および合金製成の原材料である.例えば,ランタン製の過程で溶けた塩の電解によるセリウム,プラセオジウム-ネオジウム,ディスプロシウム-鉄合金,ランタンフッ化物,セリウムフッ化物プラセオジム・ネオジム・フッ化物とディスプロシウム・フッ化物は溶けた塩の重要な成分である.中型および重型稀土金属であるイトリウム,テリウムおよびディスプロシウムをカルシウム熱還元により,イトリウムフッ化物,テリビウム・フッ化水素と ディスプロシウム・フッ化水素は不可欠な原材料の1つです. さらに,稀土フッ素は,フッ素光ファイバー,赤外線反射フィルム... 続きを読む
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イッテルビウム金属は,低作業機能,高伝導性,比較的高い安定性,低表面プラズマ効果などの優れた光電特性を持っています.ほとんどの稀土金属は水素と反応して三水素を形成し,分解して粉砕される.イッタービウムは低圧下でのみ二酸化物を形成し,その大きさは小さく,分解しないため,水素とその同位体の使用に有利である.イッタービウム金属は相変化しない圧感センサーのための最良の材料であり,爆発測定および防護工学において非常に重要な応用があります. 金属イッタービウムの優れた機能性とスペクトル特性により,圧力センサー材料,遮蔽コーティング材料,レーザー材料,カソード材料と光ファイバー通信増幅材料近年,高級ディスプ... 続きを読む
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実用的な応用における最も軽い金属構造材料として,マグネシウム合金には高い固さ,固さ,良質な電磁性遮蔽と寸法安定性一般的に使用される商用マグネシウム合金には,良好な形容性と室温強度がありますが,熱耐性は依然として低いのです.異なる使用環境のニーズを満たすため,高強度で耐熱性のあるマグネシウム合金を開発する必要がある. マグネシウム合金における耐熱性を向上させるのに 最も有効な元素は稀有地元素です.そして稀土化合物や固体溶液相を形成するマグネシウム合金による組織と高温の機械性能を向上させる.稀土元素はマグネシウムの固体溶解性が高く,老化後に高熱安定性を持つ多くのMg-RE相を形成することができる.... 続きを読む
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稀土アセテートは,触媒,腐食抑制,発光,電池,医学に広く使用されており,大きな開発空間を示しています.稀土アセテート結晶は濡れず,空気中に粘りません.稀土アセタートに関する研究が深まるにつれて,稀土アセテートは工業材料の分野でより重要な役割を果たす. 稀土アセタートには水溶性が良好で,特に軽稀土アセタートには水溶性が高く,溶剤として水と化学反応に参加することができる.稀土アセテートは,水中に溶解した後,三価ランタンイドイオンにイオン化される.核として稀土イオンを持つため,他の電荷のあるアニオンと協調して協調化合物を形成することが容易です.稀土アセテートは室温で安定した構造を持ち,溶解しない.同... 続きを読む
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機能的な改変材料として,希少土元素は,新しいエネルギー産業の多くのリンクにおいて重要な役割を果たしています.新しい稀土材料の革新的な開発は,新しいエネルギーの生産変換効率の向上に非常に重要である.貯蔵と輸送効率を最適化し,新しいエネルギーターミナル機器にサービスを提供します. 近代以来 人類は3つの産業革命を経験し その本質は エネルギーと材料の革新です人工知能技術によって駆動されるインテリジェント機器の出現は,グリーン再生可能エネルギーへの推進力となりましたこのエネルギー革命は エネルギー生産,貯蔵,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消費,消... 続きを読む
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サマリウム鉄ナイトライド (SmFeN) 稀土永久磁石材料は,新世代の稀土永久磁石材料です.主に稀土元素サマリウム (Sm) と移行金属鉄 (Fe) から構成されています酸塩化により,固有結晶構造と優れた磁気特性を備えた化合物を形成する.その化学式は通常 Sm2Fe17N3 と表される.この材料は,高飽和磁気化強度と高磁気結晶性アニゾトロピーフィールドの特徴を有し,永久磁石材料の分野でユニークな利点を示しています. 伝統的なNdFeB永久磁石材料と比較して,SmFeN稀土永久磁石材料は,いくつかの特性で一定の利点があります.その高理論的磁気エネルギー産物SmFeN材料のキュリー温度は比較的高い... 続きを読む
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稀土酸塩は,稀土元素と酸塩離子 (NO) から成る化合物の一種である.3-) その性質:ほとんどの稀土ナトリートは水に溶ける無色結晶であり,高温および化学的安定性があります.稀土ナトリートは溶液で弱い酸性です.異なった稀土イオンが稀土ナトリートの色と熒光性に影響を与える用途:稀土ナトリートは,光素,LED,液晶ディスプレイなど,発光材料と熒光マーカーの製造に広く使用されています.またガラスの製造にも使われています材料の色と性質を変えるため,陶器やピグメント;稀土ナトリートは,いくつかの触媒や化学反応剤のための重要な原材料でもあります. 稀土酸塩は,二種類に分類される.水分酸塩と無水塩.その調製... 続きを読む
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Rare earth fluorides (also known as rare earth fluorides) are often used as molten salt components (molten salt electrolysis method) or raw materials (calcium thermal reduction method) in the smelting of single or mixed rare earth metals鉄性金属,特殊合金,潤滑剤 (剤),コーティング,溶接流,永久磁性材料など,の加工および製造における添加物として,そして有機合... 続きを読む
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稀有地元素は,独自の4f電子構造により,新しい材料と"産業用ビタミン"の宝庫として知られています.稀土酸化物粉末は,稀土材料の現在の開発の熱点です粒子の大きさの分布は,稀土酸化物粉末の非常に重要な性能指標であり,稀土酸化物の異なる適用範囲に影響を与えます. ランタン酸化物 (La)2オー3) は軽稀土の重要な製品の一つである.その良い物理的および化学的特性のために,民間,軍事およびハイテク分野で広く使用されています.例えば,LA の適用について2オー3希少土のガラス,陶器,触媒,リンス,レーザー,加熱要素,カソード材料,電気コンタクトは,継続的に発展し,有望な未来を持っています. 現在,ランタ... 続きを読む
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