鑫融新材料(在线咨询),稀有金属,稀有金属硒

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力学性质:通常情况下,随着尺寸的减小,稀有金属铋,纳米金属材料的金属纳米线会体现出大块材料更好的机械性能。强度变强,韧度变好。 纳米金属材料的金属纳米线的结构:纳米金属材料的金属纳米线可以有多种形态。有时它们以非晶体的顺序出现,如五边...


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力学性质:通常情况下,随着尺寸的减小,稀有金属铋,纳米金属材料的金属纳米线会体现出大块材料更好的机械性能。强度变强,韧度变好。 纳米金属材料的金属纳米线的结构:纳米金属材料的金属纳米线可以有多种形态。有时它们以非晶体的顺序出现,如五边对称或螺旋态。电子会在五边形管和螺旋管中蜿蜒而行。 

因为低电子浓度和低等效质量,这种电导率的量子化在半导体中比在金属中更加明显。量子化的电导率可以在25nm的硅鳍中观测到(Tilke et. al.,稀有金属, 2003),稀有金属硒,导致阀电压的升高。




原子的扩散行为

  原子扩散行为影响材料的许多性能,稀有金属锑,诸如蠕变、超塑性、电性能和烧结性等。纳米晶Co的自扩散系数比Cu的体扩散系数大14~16个量级,比Cu的晶界自扩散系数大3个量级。Wurshum等最近的工作表明:Fe在纳米晶N中的扩散系数远低于早期报道的结果。纳米晶Pd的界面扩散数据类似于普通的晶界扩散,这很可能是由于纳米粒子固结成的块状试样中的残留疏松的影响。他们还报道了Fe在非晶FeSiBNbCu(Finemete)晶化形成的复相纳米合金(由Fe3Si纳米金属间化合物和晶间的非晶相构成)中的扩散要比在非晶合金中快10~14倍,这是由于存在过剩的热平衡空位。Fe在Fe-Si纳米晶中的扩散由空位调节控制。


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