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区域熔炼技术的研究现状 被引量:17
1
作者 刘文胜 刘书华 +1 位作者 马运柱 龙路平 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期66-71,共6页
阐述了区域熔炼技术的基本原理,并对该技术的发展和应用现状进行了综述,重点探讨了其关键工艺的进展;介绍了区域熔炼技术在半导体、难熔金属、稀土元素等高纯材料领域的应用现状;分析并指出了区域熔炼技术现阶段的局限性及未来的发展方向。
关键词 区域熔炼 高纯材料 技术原理 工艺进展 应用现状
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区域熔炼制备高纯金属的综述 被引量:35
2
作者 李文良 罗远辉 《矿冶》 CAS 2010年第2期57-62,共6页
在电子和半导体工业中需要纯度很高的金属,普遍用于这些金属和半导体提纯的有效方法就是区域熔炼。目前1/3的元素和数百种无机、有机化合物都能通过区域熔炼提纯到很高的纯度。本文对区域熔炼的原理、实际操作的影响因素、设备选择及应... 在电子和半导体工业中需要纯度很高的金属,普遍用于这些金属和半导体提纯的有效方法就是区域熔炼。目前1/3的元素和数百种无机、有机化合物都能通过区域熔炼提纯到很高的纯度。本文对区域熔炼的原理、实际操作的影响因素、设备选择及应用方面进行了综述。 展开更多
关键词 区域熔炼 高纯 提纯 高纯金属 半导体材料
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区熔提纯稀土金属的理论计算与分析 被引量:2
3
作者 梁雅琼 李国栋 云月厚 《内蒙古大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期257-261,共5页
根据区熔提纯稀土的数学模型 ,经过计算与分析 ,理论上得到有效分离系数、杂质初始浓度、熔区移动速度对区熔提纯的影响 ,及接近提纯极限的提纯次数 。
关键词 区熔提纯 稀土金属 理论计算 有效分离系数 杂质初始浓度 熔区移动速度 提纯次数
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区熔提纯稀土金属棒温度分布计算及分析 被引量:1
4
作者 云月厚 《稀土》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期50-54,共5页
根据区熔提纯稀土的理论模型,推导出了区熔提纯稀土金属棒的温度分布规律,分析了温度分布对熔体结晶速度,杂质迁移率的影响,结果表明,熔区附近温度分布呈二次曲线,与电流强度的平方成正比,与稀土棒半径成反比,并和激磁线圈与稀土棒半径... 根据区熔提纯稀土的理论模型,推导出了区熔提纯稀土金属棒的温度分布规律,分析了温度分布对熔体结晶速度,杂质迁移率的影响,结果表明,熔区附近温度分布呈二次曲线,与电流强度的平方成正比,与稀土棒半径成反比,并和激磁线圈与稀土棒半径之比密切相关,此结果可作为合理选取区熔提纯实验技术参数的依据。 展开更多
关键词 区熔提纯 稀土棒 温度分布
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区熔提纯钕棒时悬浮熔区所受电磁力的计算与分析
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作者 云月厚 李国栋 +1 位作者 邰显康 梁雅琼 《内蒙古大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第5期513-516,共4页
计算了感应加热悬浮区熔提纯钕棒过程中 ,感应线圈中的高频电流作用在钕棒悬浮熔区上的电磁力 .结果表明 ,当感应线圈半径 a,钕棒半径 R和熔区高度 h同时满足关系式 h=0 ,R=0 .2 62 3a时 ,作用在钕棒熔区上的电磁束缚力达到最大 .
关键词 悬浮区熔提纯 钕棒 电磁力 电磁悬浮技术 稀土提取 麦克斯韦电磁场理论
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区域熔融温度场数值模拟及试验研究 被引量:1
6
作者 张先锋 杨广衍 《有色矿冶》 2005年第S1期44-46,共3页
基于区域熔融提纯仪项目的开发过程,在实验的基础上,主要采用数值计算方法,研究了区域熔融条件下介质对象温度场的数学模型,并利用ansys分析软件对实验条件及研究对象进行了数值仿真。本文相关的计算和数值模拟结果,对于区域熔融提纯仪... 基于区域熔融提纯仪项目的开发过程,在实验的基础上,主要采用数值计算方法,研究了区域熔融条件下介质对象温度场的数学模型,并利用ansys分析软件对实验条件及研究对象进行了数值仿真。本文相关的计算和数值模拟结果,对于区域熔融提纯仪的设计及使用中相关参数的确定有一定的指导意义。 展开更多
关键词 区域熔融 数值模拟 ANSYS 温度场
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电解精炼—区域熔炼法制备高纯铟试验研究 被引量:9
7
作者 伍美珍 张春景 《矿冶》 CAS 2016年第1期59-61,77,共4页
联合电解精炼与区域熔炼法,制得99.9999%的高纯铟。通过试验探讨了电解精炼的原理,并分析了区域速度、区域次数对铟纯化的影响。试验表明,粗铟通过电解精炼可以制得99.999%的高纯铟,再经区域速度为20 mm/h,区熔次数为8次的区域熔炼可以... 联合电解精炼与区域熔炼法,制得99.9999%的高纯铟。通过试验探讨了电解精炼的原理,并分析了区域速度、区域次数对铟纯化的影响。试验表明,粗铟通过电解精炼可以制得99.999%的高纯铟,再经区域速度为20 mm/h,区熔次数为8次的区域熔炼可以获得99.9999%以上的高纯铟。 展开更多
关键词 高纯铟 电解精炼 区域熔炼
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