属性 值 备注 • 方法 pH: 8.0-9.0 熔点 / 凝固点: 无可用数据 沸点 / 沸腾范围: 100 °C / 212 °F 闪点: > 100 °C / 212 °F ASTM D56 蒸发速率: < 1.0(乙酸丁酯 = 1) 可燃性(固体、气体): 无可用数据 无可用信息 空气中的可燃性极限: 无可用信息 可燃性上限: 无可用数据 可燃性下限: 无可用数据 蒸气压: 无可用数据 无可用信息 蒸气密度: 无可用数据 无可用信息 相对密度: 1.030 溶解度: 可溶于水 分配系数: 无可用数据 无可用信息 自燃温度: 不适用 分解温度: 不适用 运动粘度: 无可用信息 无可用信息 颗粒特性: 不适用
摘要:与磁致伸缩系数高但矫顽场大的多晶 Fe 基合金和磁致伸缩系数较小的 Co 基非晶合金(λ s = − 3 至 − 5 ppm)相比,Fe 基非晶材料具有高饱和磁致伸缩系数(λ s = 20–40 ppm)和低矫顽场,为磁传感器、执行器和磁致伸缩换能器提供了新的机会。增材层制造 (ALM) 为更复杂的净成型设计提供了一种新的制造方法。本文回顾了用于制造 Fe 基非晶磁性材料的两种不同的 ALM 技术,包括结构和磁性能。选择性激光熔化 (SLM)——一种粉末床熔合技术——和激光工程净成型 (LENS)——一种定向能量沉积方法——均已用于制造非晶态合金,因为它们在文献中具有高可用性和低成本。利用 SLM 技术引入了两种不同的扫描策略。第一种策略是双扫描策略,可实现 96% 的最大相对密度和 1.22 T 的相应磁饱和度。它还将玻璃相含量提高了 47% 的数量级,并提高了磁性能(将矫顽力降低至 1591.5 A/m,将磁导率提高至 100 Hz 时的 100 左右)。第二种是新颖的扫描策略,涉及两步熔化:初步激光熔化和短脉冲非晶化。这使非晶相分数增加到高达 89.6%,相对密度增加到 94.1%,并将矫顽力降低到 238 A/m。另一方面,尽管 LENS 技术具有提供优异的机械性能、可控的成分和微观结构等优点,但由于其几何精度较低(0.25 毫米)且表面质量较低,因此在非晶态合金生产中的应用并不像 SLM 那样广泛。因此,它通常用于复杂程度较低的大型部件及其修复,由于尺寸限制而限制了非晶态合金的生产。本文全面回顾了这些用于 Fe 基非晶态磁性材料的技术。
Property Values Remarks • Method pH: 5.5-6.5 Melting Point / Freezing Point: No data available Boiling Point / Boiling Range: 100 °C / 212 °F Flash Point: > 100 °C / 212 °F Evaporation Rate: 1 (Butyl acetate = 1) Flammability (solid, gas): No data available No information available Flammability Limits in Air: No information available Upper Flammability Limit: No data available Lower Flammability Limit: No数据可用蒸气压力:无数据可用的蒸气密度:无数据可用的相对密度可用:1.00溶解度(IES):在水分分配系数中可溶性:无数据可用的可用信息可用的自动签名温度:不适用的分解温度:不适用的动力学粘度:可用的信息可用信息可用信息,信息可用的信息可用信息。
物理状态 : 液体 外观 : 粘稠液体 颜色 : 琥珀色 气味 : 略带醚味 气味阈值 : 无可用数据 pH : 无可用数据 熔点 : 不适用 凝固点 : 无可用数据 沸点 : > 107.3 °C 闪点 : > 93.4 °C 相对蒸发率(乙酸丁酯 = 1) : 无可用数据 可燃性(固体、气体) : 不适用。蒸汽压 : 无可用数据 20 °C 时的相对蒸汽密度 : 无可用数据 相对密度 : ≈ 1.15 溶解性 : 无可用数据 正辛醇/水分配系数 (Log Pow) : 无可用数据 自燃温度 : 无可用数据 分解温度 : 无可用数据 运动粘度 : 无可用数据 动态粘度 : 无可用数据 爆炸极限 : 无可用数据 爆炸性质 : 无可用数据 氧化性质 : 无可用数据
性质 值 备注 • 方法 熔点 / 凝固点 无数据 未知 沸点 / 沸程 (°C) 无数据 未知 可燃性 (固体、气体) 无数据 未知 空气中的可燃性极限 未知 可燃性上限: 无数据 可燃性下限: 无数据 闪点 无数据 开杯 自燃温度 无数据 未知 分解温度 未知 pH 无数据 未知 pH (水溶液) 无数据 无信息 运动粘度 无数据 未知 动态粘度 无数据 未知 水溶性 无数据 未知 在其他溶剂中的溶解度 无数据 未知 分配系数 无数据 未知 蒸气压 无数据 未知 相对密度 无数据 未知 堆积密度 无数据 液体密度 无数据 蒸气密度 无数据 未知 颗粒特性 颗粒大小 无信息 颗粒大小分布 无信息
Property Values Remarks • Method pH: 1.2-2.2 Melting Point / Freezing Point: No data available Boiling Point / Boiling Range: 100 °C / 212 °F Flash Point: > 100 °C / 212 °F ASTM D56 Evaporation Rate: < 1 (Butyl acetate = 1) Flammability (solid, gas): No data available No information available Flammability Limits in Air: No information available Upper Flammability Limit: No data available Lower易燃性限制:无数据可用的蒸气压力:无数据可用的信息蒸气密度:无数据可用的相对密度可用的信息:1.03溶解度(IES):可溶性水分分配系数:无可用的数据可用的可用信息自动签名温度:不适用的分解:不适用的温度:没有适用的信息可用的粒子特性:不适用的粒子特征:dif
目前的研究被接受,以确定常规植被在格瓦利 - 或城市城市林业中的作用,并特别提及教育机构。结果表明,教育机构不仅在减轻大气二氧化碳,而且在其调节中发挥了重要作用。使用Simpson的Di-Versity指数,Shannon-Wiener指数,Menhinick的丰富性,偶数和Sorensen系数对研究区域进行了定量评估,这表明研究地点富含植被,可以证明对碳的长期序列有帮助。定性分析表明,Azadirachta Indica在频率,相对频率,相对优势和基础面积上以Site-1为主,而Tectona Grandis则显示出最高密度相对密度,丰度和重要性值指数。在II II处的频率显示出phyllanthus emblica和Azadirachta Indica的最高显示。密度,相对
性质 值 备注 • 方法 pH 无可用数据 未知 熔点 / 凝固点 无可用数据 未知 沸点 / 沸程 (°C) 无可用数据 未知 闪点 无可用数据 开杯粘度 无可用数据 未知 蒸发速率 无可用数据 未知 可燃性 (固体、气体) 无可用数据 未知 空气中可燃性极限 未知 可燃性上限: 无可用数据 可燃性下限: 无可用数据 蒸气压 无可用数据 未知 蒸气密度 无可用数据 未知 相对密度 无可用数据 未知 水溶性 无可用数据 未知 在其他溶剂中的溶解度 无可用数据 未知 分配系数 无可用数据 未知 自燃温度 无可用数据 未知 分解温度 未知 运动粘度 无可用数据 未知 动态粘度 无可用数据
Flammability (solid, gas) No data available None known Flammability Limit in Air None known Upper flammability limit: No data available Lower flammability limit: No data available Flash point No data available Open cup Autoignition temperature No data available None known Decomposition temperature None known pH No data available None known pH (as aqueous solution) No data available No information available Kinematic viscosity No data available None known Dynamic Viscosity No data available None known Water solubility No data available None known其他溶剂中的溶解度无可用的数据,无知的分区系数无可用的数据,无知的蒸气压力无可用的数据可用无知的相对密度无可用的数据可用无知的散装密度无数据可用液体密度无数据可用的数据可用蒸气密度无可用的数据可用粒子粒径无知的信息可用粒径可用信息可用信息可用信息分布