Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The preliminary results of 57Fe Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction (XRD) of fully metamict samarskite dated at ~1500 Ma, which absorbed -dose of 6.5 × 1017 α-decay mg–1, are reported after one-hour annealing at 673, 873, 1173 and 1373 K in argon atmosphere. Metamict minerals contain radioactive elements that degrade their crystal structures over geological time. All the Mössbauer spectra obtained can be fitted to two quadrupole doublets assigned to Fe2+ and Fe3+ in octahedral positions. The relative contribution of Fe2+ (Fe2+/Fe) reaches a minimum of 0.10 at 1173 K.
EN
Nanocrystalline Fe80–x–yCoxNiyCu1Nb3Si4B12 alloys were prepared by the annealing of amorphous ribbons. Primary crystallization of the alloys annealed at temperatures of between 500 and 550°C was studied by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy. Magnetic properties of the alloys were investigated using a hysteresis loop tracer and vibrating sample magnetometer. The annealed ribbons are composed of a two-phase nanostructure consisting of bcc Fe-based grains embedded in an amorphous matrix. Conversion electron Mössbauer spectroscopy (CEMS) measurements reveal a more advanced crystallization process in the surface layers when compared with the volume of the ribbons. The degree of saturation magnetization of the nanocrystalline alloys is of about 1.5 T. The coercive fi eld varies from 1.0 to 6.5 A/m and peaks at an annealing temperature of 525°C. Magnetic softening of the nanocrystalline alloys observed after annealing at 550°C is correlated with a volume fraction of the nanocrystalline bcc phase.
PL
Efedryny wykazują silne oddziaływanie biologiczne podobne do amfetaminy. Wpływają na aktywność układu współczulnego (sympatycznego) i ośrodkowego układu nerwowego.
PL
Elektrody na sta łym podłożu umożliwiają miniaturyzację potencjometrycznych matryc czujnikowych. W pracy przedstawione zostanie ich zastosowanie do analizy przepływowej artykułów spożywczych zawierających pomidory. Zadaniem systemu było rozróżnienie próbek soków pomidorowych, zup instant oraz pomidorów świeżych i z puszki. Przedstawiony elektroniczny język umożliwił dyskryminację pomiędzy typami produktów oraz ich poszczególnymi rodzajami.
EN
Solid-state electrodes enable the miniaturization of potentiometric sensor arrays. In this work, the application of such sensors for flow analysis of tomato foodstuffs is presented. The task of the system was to differentiate between various samples of tomato juice, instant soups, fresh tomatoes and canned tomatoes. The presented electronic tongue was able to discriminate between various types and kinds of investigated products.
EN
The structural and phase transformations in carbon steel powders subjected to ball milling were studied. Optical microscopy observations showed that the mean size of the milled powders was below 10 žm. The ball milling process of two different carbon steel powders, containing 0.1 and 1.1 % C, led to the dissolution of cementite and formation of nanoferrite, characterized by crystallite size and lattice strain of about 10 nm and 0.5%, respectively. There was no significant difference in the behaviour of these two steel powders subjected to ball milling. For high carbon steel (1.1 % C) Mössbauer spectroscopy revealed the formation of highly distorted ferrite with residual 3% of Fe3C after 100 h of processing. DSC studies showed one exothermic effect attributed to the decrease of lattice strain and increase of crystallite size and one endothermic effect associated probably with cementite precipitation.
PL
Zbadano przemiany strukturalne i fazowe w proszkach stali węglowych poddanych mieleniu w młynku kulowym. Obserwacje przeprowadzone w mikroskopie optycznym wykazały, że średni rozmiar cząstek proszku wynosił po mieleniu poniżej 10 mikrometrów. Proces mielenia proszków stali zawierających 0.1 i 1.1 % C prowadził do rozpadu cementytu i tworzenia się nanoferrytu charakteryzującego się średnimi rozmiarami krystalitów ok. 10 nm i odkształceniami sieciowymi rzędu 0.5%. W przypadku stali wysokowęglowej badania mossbauerowskie wykazały obecność w strukturze po 100 h mielenia odkształconego ferrytu, z 3% pozostałością cementytu. Badania kalorymetyryczne ujawniły efekt egzotermiczny przypisany zanikowi odkształceń sieciowych i rozrostowi krystalitów oraz efekt endotermiczny związany prawdopodobnie z wydzielaniem się cementytu.
EN
The amorphous Fe60Co10Ni10Zr7B13 alloy was prepared as a ribbon by the melt-spinning technique. Soft magnetic properties of the amorphous alloy were investigated by a unique rf-Mössbauer technique that provided information about magnetic anisotropy fields in the amorphous phase. The rf-Mössbauer results indicate that the effective anisotropy field of the amorphous Fe60Co10Ni10Zr7B13 alloy is smaller than 12 Oe (Fig. 1). Thermal stability of the amorphous alloy was studied by differential scanning calorimetry (DSC) method. The DSC measurement revealed two stages of crystallization with crystallization onset temperatures of 554 and 695°C (Fig. 2). Structural changes induced by annealing of the amorphous alloy were studied by Mössbauer spectroscopy. The transmission spectra obtained from the entire volume of the samples showed that after annealing at 500°C the Fe60Co10Ni10Zr7B13 alloy remained fully amorphous (Fig. 3). Crystallization of the amorphous alloy was observed after its annealing at temperatures T= or >580°C. The bcc-FeCo, fcc-FeNi and iron borides were identified as the crystallization products. Surface crystallization of the ribbon was studied by conversion electron Mössbauer spectroscopy (CEMS) that probes the surface layers about 100 nm thick. The CEMS spectra obtained from the surfaces of the as-quenched ribbon revealed no traces of crystallization (Fig. 4). However, the formation of the bcc-FeCo phase was observed at the surfaces already after annealing at 500°C, whereas the bulk of the alloy remained amorphous. Differences between the surface and bulk crystallization are discussed in the text.
PL
Amorficzny stop Fe60Co10Ni10Zr7B13 przygotowano w postaci taśmy metodą melt-spinning. Własności magnetyczne amorficznego stopu zbadano przy użyciu unikalnej metody rf-Mössbauer, która dostarcza informacji na temat pól anizotropii magnetycznej fazy amorficznej. Wyniki otrzymane metodą rf-Mössbauer pokazują, że efektywne pole anizotropii amorficznego stopu Fe60Co10Ni10Zr7B13 jest mniejsze niż 12 Oe (Rys. 1). Stabilność termiczną stopu amorficznego zbadano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Wyniki ujawniły dwa etapy krystalizacji z temperaturami początku krystalizacji 554 i 695°C (Rys. 2). Zmiany strukturalne wywołane wygrzewaniem stopu amorficznego zbadano przy użyciu spektroskopii mössbauerowskiej. Widma transmisyjne otrzymane z całej objętości próbek pokazały, że po wygrzaniu w 500°C stop Fe60Co10Ni10Zr7B13 pozostał całkowicie amorficzny (Rys.3). Krystalizację stopu amorficznego zaobserwowano po jego wygrzaniu w temperaturach T= lub >580°C. Zidentyfikowano produkty krystalizacji jako fazy bcc-FeCo, fcc-FeNi i borki żelaza. Krystalizację powierzchniową taśmy zbadano metodą spektroskopii mössbauerowskiej elektronów konwersji (CEMS), która dostarcza informacji z warstw powierzchniowych o grubości ok. 100 nm. Widma CEMS otrzymane z powierzchni taśmy wyjściowej nie ujawniły żadnych śladów krystalizacji (Rys.4). Natomiast utworzenie fazy bcc-FeCo zaobserwowano na powierzchniach już po wygrzaniu w 500°C, podczas gdy stop pozostał amorficzny w objętości. Różnice pomiędzy krystalizacją powierzchniową i objętościową są przedyskutowane w tekście.
EN
The Fe(Co,Ni)ZrB systems have been prepared in the form of ribbons and powders by using the rapid quenching and mechanical alloying techniques, respectively. X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy measurements revealed that the melt-spun ribbons were fully amorphous. Significant differences in the structure of the powder samples depending on their preparation method were observed by Mössbauer spectroscopy. The powders obtained by high-energy ball milling of the ribbons remain amorphous while powders prepared from the crystalline elements form the bcc iron-based solid solutions.
EN
Many nanocrystalline metallic materials were developed, applying various processing methods, including ball milling. Also nanocrystalline ferritic steels have been fabricated by this technique, allowing for the improvement of their mechanical properties. In this work, an attempt was made to obtain austenitic steel in the nanocrystalline state by applying the ball milling method. X-ray diffractometry (XRD), differential scanning calorimetry (DSC), scanning electron microscopy (SEM) and Moessbauer spectrometry were appplied as structure characterisation techniques. The ball milling of 316L austenitic steel powders resulted in the formation of strain induced martensite and finally, after 100 h of processing, two-phase structure of austenite (50%) and martensite (50%) was observed. The main mean crystallite size of both phases was of the range of 10-20 mm. Heating the milled samples up to 720 degrees C led to the decrease of the martensite contribution down to 8%.
EN
Fe20/Cu/Fe80B20 trilayers were deposited onto bowed glass substrates using the RF sputtering technique. On removing the trilayerssystem from the sputtering chamber, a magnetoelestic uniaxial in-plane anisotropy was induced due to the compressive stress developed when the substrates recovered their initial shape. For the one type of the sample the permanent stress was applied in both FeB bottom and top layer in the same directions (parallel to the longer axis of the glass slide). For the second type of the sample the stress was applied for the bottom FeB layer under +21° and top layer under - 21° angle (with respect to the longer axis of the glass slide). It was found, using Kerr magnetometry, that due to the positive magnetostriction nature of the FeB layers the directions of the easy axis have been induced separately in each FeB sublayer. The magnetic and magnetoelastic properties of these samples are discussed.
PL
Oddziaływania magnetosprężyste umożliwiają indukowanie magnetycznej anizotropii jednoosiowej przez zastosowanie zewnętrznych naprężeń w układach wielowarstwowych. Na przykładzie trójwarstwowego układu Fe80B20(500 Å)/ Cu(40A)/Fe80B20(500 Å) złożonego z amorficznych warstw stopu FeB i polikrystalicznej przekładki Cu badano magnetyczne oddziaływanie międzywarstwowe i efekt anizotropii jednoosiowej. Warstwy nanoszono metodą zmienno-prądowego (RF) rozpylenia jonowego na wygięte podłoża szklane o wymiarach (50x22x0.15 mm). Warstwy zabezpieczono przed utlenianiem nanosząc na końcu 20 Å warstwę Cu. Wygięcie podłoża było precyzyjnie regulowane i zapewniało dodatnie naprężenie 3.5x10-4 powierzchni szkła, na którą nanoszono układ trójwarstwowy. Po zakończeniu nanosze nia układ wielowarstwowy powracał do pozycji płaskiej. Dwa typy próbek poddano badaniom. Dla pierwszego rodzaju (ang.0) naprężenie ściskające było przyłożone w kierunku dłuższej krawędzi podłoża podczas nanoszenia zarówno górnej, jak i dolnej warstwy FeB. Natomiast dla drugiego ro dzaju próbek (ang.21) naprężenie ściskające przyłożono pod kątem +21° podczas nanoszenia dolnej warstwy FeB i -21° podczas nanoszenia warstwy górnej (kąt liczony względem dłuższej krawędzi podłoża). Próbki scharakteryzowano strukturalnie stwierdzając stan amorficzny warstw Fe80B20 za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii mossbauerowskiej elektronów konwersji (CEMS). Wykaza no, za pomocą pomiarów pętli histerezy, otrzymanych z magnetooptycznego efektu Kerra (MOKE), że poprzez dodat nią magnetostrykcję Fe80B20, w wyniku oddziaływania magnetoelastycznego podczas procesu nanoszenia w każdej warstwie niezależnie od kierunku przyłożonych naprężeń indukuje się jednoosiowa anizotropia magnetyczna. Pomiary magnetostrykcji, magnetorezystancji i namagnesowania potwierdzają silną anizotropię jednoosiową w badanych układach trójwarstwowych.
EN
The possibility of producing nanocrystalline very soft magnetic materials by utilizing the first step of crystallization of amorphous alloys is widely recognized. A new class of iron based amorphous FeZrB alloys is of particular interest because of their superior magnetic properties (higher saturation magnetization and permeability) as compared to more conventional FeCuNbSiB alloys. The nanocrystalline phase formed due to annealing of amorphous FeZrB and FeZrBCu alloys is bcc-Fe. The excellence of soft magnetic properties is understood in terms of the reduction of magnetic anisotropy due to formation of nanoscale bcc-Fe grains. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.