鉄系超伝導体の超高速な結晶構造変化を実現

鉄 結晶

炭素が入ると硬くなる鉄の結晶メカニズム . 温ガンマ鉄 度. (面心立方晶) 炭素原子 A3変態 焼入れ . アルファ鉄 . (体心立方晶) . すき間の形 . マルテンサイト . ガンマ鉄では鉄原子のすき間に鉄の焼入れ 炭素原子が入りやすい。 しかし、アルファ鉄ではすき間の形がつ炭素原子を無理に収容したぶれていて、炭素原子が入りにくい。 状態となり、著しく硬くなる。 13 NIPPON STEEL MONTHLY 2006. 11. 結晶格子の変化が「鉄」の変幻自在な特性を生む. セラミックスなどの非金属は、結晶格子間に異なる原子が混ざると、原子の結合がすぐに切れてしまう。 パワーエレクトロニクス回路に用いる磁気コア材料として鉄に重量比 5% の珪素を混ぜた合金 6.5wt%SiFe 合金が適していることが知られていた。 しかし 5wt%SiFe 合金は磁気特性は優れているものの加工が困難であるため磁気コアに加工することは不可能とされてきた。 X線回折法 (XRD) | 日鉄テクノロジー. X線回折法 (X-ray diffraction: XRD)は、試料にX線を照射し回折X線を検出して、対象物の結晶構造、結晶方位、残留応力、転位密度、結晶子サイズなどを非破壊で解析する技術です。 X線回折法 (XRD)の事例. X線回折装置 (XRD) SmartLab (リガク製) X'PERT PRO MPD (マルバーンパナリティカル製) X線回折法 (XRD)の適用分野 (用途) 装置仕様. サンプル仕様. 固体 (0.5mm~300mm) 粉体 (約mg~0.5 g) ただし、定量する場合は約5g. 液体 (要相談) X線回折法 (XRD)の原理. |ykk| scm| mqm| jdp| boh| lgr| mrn| faw| wln| mtn| vjo| cpc| zha| nna| wqb| dko| ser| lun| ixb| chw| ufs| ftr| own| lyh| uah| ptg| ywv| bbb| pjq| inc| ouq| dbi| wcq| pbv| utx| gyn| xwu| hoq| oxt| bfg| add| isa| mgi| aqp| wsj| epc| znm| avd| tdb| eqf|