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1)  magnetic shape memory alloys
磁性记忆合金
2)  ferromagnetic shape memory alloy
铁磁性记忆合金
3)  magnetic shape memory alloy
磁性形状记忆合金
1.
Effect of external magnetic field on transformation strain and microstructure of NiMnGa magnetic shape memory alloy;
外磁场对Ni-Mn-Ga磁性形状记忆合金相变应变及显微组织的影响
2.
Microstructure and martensitic transformation of Ni_(55)Fe_(18)Ga_(27) magnetic shape memory alloy
Ni_(55)Fe_(18)Ga_(27)磁性形状记忆合金的组织结构与马氏体相变
3.
As a new class of shape memory materials, magnetic shape memory alloys (MSMAs) exhibit not only large recoverable strain and stress but also fast frequency response and high precision of control lability.
磁性形状记忆合金是一种新发展起来的形状记忆材料,合金具有大恢复应变、大输出应力、高响应频率和可精确控制的综合特性,有望成为压电陶瓷和磁致伸缩材料之后的新一代驱动与传感材料。
4)  ferromagnetic shape memory alloy
铁磁性形状记忆合金
1.
5Ti2 ferromagnetic shape memory alloy have been studied by means of SEM、TEM、XRD and DSC.
5Ti2铁磁性形状记忆合金的显微结构和相变行为。
2.
Microstructure and phase transformation behavior of Ni53Mn21Fe1Ga25 ferromagnetic shape memory alloy was investigated.
主要研究了少量掺铁对NiMnGa铁磁性形状记忆合金的相变行为和显微组织的影响,透射电镜结果表明1%(原子分数)Fe元素的加入并不会改变基体NiMnGa合金的显微结构,母相仍为L21有序结构,马氏体为7M马氏体,其亚结构为孪晶。
3.
The correlations between damping capacity and strain amplitude,frequency and temperature of the Ni_(50)Ga_(27)Fe_(17)Co_6 ferromagnetic shape memory alloy(FSMA) were investigated using low frequency torsion pendulun.
采用低频扭摆仪研究了铁磁性形状记忆合金Ni_(50)Ga_(27)Fe_(17)Co_6的阻尼性能与应变振幅、频率及温度的关系。
5)  Ni-Mn-Ga MSM alloy
Ni-Mn-Ga磁性记忆合金
6)  memory alloy
记忆合金
1.
Treatment of fracture of multiple ribs by memory alloy rib bone plates;
记忆合金肋骨接骨板治疗多发性肋骨骨折
2.
Treatment of metacarpal and phalangeal fracture with memory alloy embrace fixator;
记忆合金环抱器治疗掌指骨骨折
3.
Tracheal reconstruction with prosthesis made of memory alloy coated with collagen sponge;
胶原涂层记忆合金人工气管的构建
补充资料:磁性材料2.薄膜磁性材料


磁性材料2.薄膜磁性材料
Magnetie Materials 2.Thin Film

在一定外加磁场作用下,其反磁化畴(磁矩取向与外磁场方向相反的畴)变为圆柱形磁畴。从膜面上看,这些柱形畴好像浮着的一群圆泡,故称磁泡或叫泡踌(另见磁性材料2.昨晶态磁性材料)。在特定的电路图形、电流方向和一定磁场情况下,可做到控制材料中磁泡的产生、传翰和消失,实现信息的储存和逻辑运算的功能。磁泡的直径在微米量级(0 .5~5协m),每个磁泡的迁移率在1 .26~12.6em八s·A/m)〔 102一i03cm八s·oe)〕,因而可制成存储密度为兆位/cmZ(Mbit/cmZ)和数据处理速率为兆位/s(M肠t/s)的运算器件。磁泡器件经过近20年研究和开发,已取得广泛的实际应用。 对磁泡材料的主要要求是:(l)各向异性常数凡>粤斌,磁化强度从>外磁场强度H;(2)杂质缺陷小,2一~”~’.J泌~-一‘产’~~一~一’、~尹一~~~’J”均匀性好。目前研究得比较清楚的有铁氧体单晶薄膜和稀土一过渡金属薄膜。从制备工艺和性能稳定、器件开发等情况看,以铁氧体磁泡材料比较成熟,早期是用钙钦石型铁氧体单晶片来作磁泡材料,后为YIG单晶薄膜所取代。它是用液相外延法在Gd3Ga5OI:(简称GGO)基片上生成的单晶薄膜,其厚为微米量级。表4为稀土石榴石R3FesolZ的磁性;表5为一些磁泡材料的基本特性数值。农4稀土石抽石R.Fe‘ol,的磁性┌───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┐│R │Y │Sm │EU │Gd │Tb │Dy │、Ho │Er │T】11 │Yb │Lu │├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│补偿温度,~p,K │ 560 │ 560 │ 570 │ 290 │ 246 │ 220 │ 136 │ 84│41000 ││ │ (ZMHz) │ (20MHz) │└────────┴──────┴────────┘·3.磁光材料呻〕 当前所用的磁光材料是利用磁光效应制作的磁性材料。
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参考词条