fémközi vegyületek

fémközi vegyületek

Tehát egyik csomópont a hűtőegység legyen gadolínium elem. Attól függően, hogy a szervezet a hőcserélő, a mágneses munkaközeg lehet a különböző formák, mint például a rúd viszonozza, a forgó kerék és mások.

Természetesen gadolínium meglehetősen drága anyag, azonban, mivel eddig még nem kifejezetten óta bányásznak, de csak együtt, például a neodímium, szamárium, így raktárak Kínában felhalmozódott sok az ár, és jelenleg ez elég alacsony (a 4- 5-ször kisebb, mint a neodímium).

Ez volt egy másik használja tiszta ritka-földfémek. A 60-70 GG használt Dy-Er ötvözetek például a mágneses magok. A 3d fémek legmagasabb telítési indukció az ötvözet permendur (Fe-Co) értéket ér el a B s

2.4 Tesla. A indukciója telítési korlátozza a mágneses fluxust a készülék keresztmetszeti területe a mag. B s kaptuk ötvözetek típusú Dy-Er

3,5 tesla, ami körülbelül egy és félszer nagyobb, mint a permendur. És Er és Dy azért választottuk, mivel a jel az első állandó mágneses anizotrópia ritkaföldfémek más: a Tb, Dy, Ho negatív érték, míg az Er, Tm pozitív, vagyis az, biztosítékok elemei különböző jeleit ez a tényező, akkor lehetséges, hogy minimálisra csökkentsék magnetocrystalline anizotrópia az ötvözet, és így elegendő fényt egy viszonylag kis telítési mágneses mezőt. Azonban, ez az anyag csak alacsony hőmérsékleten működnek, mivel a Curie-hőmérsékletet minden, kivéve a gadolínium, REM szobahőmérséklet alatti.

Ez a két egyenes mágnesesen alkalmazások tiszta REM. További különösen széles alkalmazások nem valósul meg, de a megvalósított alkalmazás REM ötvözetek és vegyületek más fémekkel.

A szűk értelemben, intermetallikus vegyületek, vagy intermetallidomami említett kristályokat kapunk, amely képviseli fémvegyületek egymással, nagyjából két többkomponensű kristályok elektronikus szerkezet, amelynek a jellemzői a fém. (További fizikai enciklopédia).

Sok kutató megpróbálta, hogy általános szabályként a kialakulását az ilyen vegyületek, vagy a fázisok, hogy be van állítva, ha bármely tényező jellemző komponens, A és B alkotja egy adott intermetallikus vegyületet. A létezése próbálkozások óta ismert 1839 kezdődő munkáját Hume-Rothery. A probléma azonban kiderült, hogy nagyon összetett és teljes egyértelműség eddig nem sikerült elérni ebben a kérdésben, de bizonyos mintákat, hogy létezik itt azonosítottak: egyrészt a geometriai tényezőt, vagyis az arány

atomok méretű komponens, A és B R A. Másodszor, az elektronikus faktor. elektronikus

faktor - az a szám, vegyérték, vagy a kollektív állam, elektronok atomonként intermetallikus vegyületet. Gondold át, hogyan működik az egyik vagy másik tényező.

A geometriai faktor. Vegyük például, egy ilyen szerkezet - Laves fázis - AB 2 legnagyobb számú ismert fázis arány 1: 2, és jellemzője a sűrű csomagok váltakozó rétegek A és atom mérete nagyobbnak kell lennie,

3-1 2-1 5-3 3-2 4-3 5-4 1-1 1-2 1-3 2-7 6-23 1-5 1-6 2-17 1-12

Nem minden ritka földfémek képezhetnek vegyületeket a táblázatban. Például, Eu, Yb és Ce vegyértékei eltérhet három.

A 25. ábra egy diagram, amely bemutatja a rendszer állapota Gd-Co ( «diagramok bináris fémes rendszerekben Államok"). Gd és Co egymást szinte nem oldódnak. Az eutektikus van kialakítva egyetlen olyan vegyület, Gd 2CO 17. A fennmaradó hét vegyületek, melyekben peritectic reakcióban.

fémközi vegyületek

Kapcsolódó cikkek