钕铁硼材料的基本特性及其显微组织结构
钕铁硼磁材知识范文

钕铁硼磁材知识范文引言:一、钕铁硼磁材的基本知识:1.成分:主要由钕(Nd)、铁(Fe)、硼(B)等元素组成。
钕是磁性元素,铁是一种传导磁力的材料,而硼则用于储存磁能。
2.结构:钕铁硼磁材的晶体结构为四方晶系,也称为Nd2Fe14B相。
这种结构使得钕铁硼磁材具有较高的矫顽力和矫顽力以外的强磁性能。
3.磁性能:钕铁硼磁材具有较高的矫顽力、矫顽力以外、剩磁和矫顽力等磁性能。
矫顽力是指外界磁场将材料磁化的能力,矫顽力以外是指材料在外界磁场作用下解磁后的剩余磁感应强度,剩磁是指材料在外界磁场作用下解磁后的剩余磁感应强度。
二、钕铁硼磁材的制备工艺:1.粉末冶金法:粉末冶金法是目前制备钕铁硼磁材的主要方法之一、该方法将钕铁硼粉末与其他添加剂混合均匀后,通过加热和压制等工艺步骤形成磁体。
该方法制备的磁材具有较高的磁能积和磁化强度。
2.快速凝固法:快速凝固法是另一种制备钕铁硼磁材的方法。
该方法通过将熔融态的钕铁硼合金迅速冷却,使其形成非晶态结构。
经过适当的热处理,可将非晶态结构转化为具有良好磁性能的晶态结构。
三、钕铁硼磁材的性能特点:1.高磁能积:钕铁硼磁材的磁能积是一种衡量磁材性能的重要指标,其值通常为350-450kJ/m3、磁能积高意味着在相同体积下,钕铁硼磁材可以储存更多的磁能。
2.高矫顽力:钕铁硼磁材的矫顽力一般在800-1500kA/m之间。
矫顽力高意味着该材料在外界磁场作用下,不易被磁化或解磁。
3.优良的耐腐蚀性:由于钕铁硼磁材容易发生氧化和腐蚀,因此一般需要进行表面涂层处理,如镀锌、电镀等,以提高其耐腐蚀性。
四、钕铁硼磁材的应用领域:1.电机和发电机:钕铁硼磁材具有优异的磁性能,广泛应用于电机和发电机等设备中。
它可以使电机具有更高的转速和功率。
2.磁体:钕铁硼磁材可以制成各种形状的磁体,如圆柱形、方形等,广泛应用于磁性传感器、磁力夹具等领域。
3.音响设备:钕铁硼磁材可以制成耳机、扬声器等音响设备中使用的磁体,以提高其声音的清晰度和音质。
钕铁硼结构

钕铁硼永磁材料1.结构钕铁硼是以Nd2Fel4B化合物为基相(简称2-14-1相)的稀土永磁合金。
Nd2Fel4B化合物属四方晶系,晶体结构如图所示,空间群为P42/mnm,稀土钕原子占据f和g晶位,硼占据g晶位,铁占据c,e,j1,j2,k1和k2六种晶位。
它具有很高的饱和磁化强度,其μ0Ms=1.61T,理论上的最大磁能积[(BH)m]理论=516kJ/m3;又有很大的磁晶各向异性场,HA≥5840kA/m,这是高矫顽力的主要来源,它的居里温度Tc=312℃。
因此,它具有十分优异的永磁特性。
在钕铁硼永磁合金中,Nd2Fel4B相占总体积的90%以上,其他是富钕相、富硼相以及金属钕的氧化物如Nd2O3等。
钕铁硼永磁合金也被称之为第三代稀土永磁合金。
钕铁硼合金的微结构主要由三个相组成。
主相是Nd2Fel4B,它是永磁性能的主要来源,晶粒呈多边形,一般占总体积的90%以上;其他是富钕相和富硼相等。
在烧结型磁体中,富硼相以孤立的块状或颗粒状存在,富钕相沿着晶界或晶界交隅处呈薄层状把主相晶粒包围住。
另外,在交隅处还有些氧化物(如Nd2O3),α-Fe和空洞等存在。
烧结型磁体的磁硬化被认为是由反磁化畴的形核决定的。
在快淬型磁体中,存在的相虽然与烧结的相同,但晶粒微细,约为10~100nm,不存在氧化物和空洞等。
一般认为快淬磁体的磁硬化起源于晶界对畴壁的钉扎。
钕铁硼合金的弱点是:(1)居里温度低,温度稳定性较差,只能在80℃以内使用。
(2)钕铁硼合金极易氧化和被环境腐蚀。
2.生产工艺钕铁硼永磁合金的生产工艺主要有粉末冶金工艺、熔体快淬工艺,氢化(HDDR)工艺和粘结工艺。
(1)粉末冶金工艺。
这是应用最普遍的一种,主要生产烧结磁体。
其工艺过程为:合金在真空感应炉中熔炼后浇注成锭,然后破碎成5mm以下的碎块,经过在保护介质中研磨(如采用气流磨或振动球磨等)制成3~5μm的细粉,随后在1.0~1.5T的磁场下压结成坯,最后在烧结炉中于氩气保护下进行烧结和热处理。
快淬钕铁硼 微观

快淬钕铁硼微观(原创版)目录一、引言二、快淬钕铁硼的概述三、快淬钕铁硼的微观结构四、快淬钕铁硼的性能及应用五、结论正文一、引言随着科技的不断发展,新型材料在各领域的应用越来越广泛,其中,快淬钕铁硼作为一种高性能的永磁材料,在我国的高端制造业中具有举足轻重的地位。
本文将从微观的角度,探讨快淬钕铁硼的结构与性能。
二、快淬钕铁硼的概述快淬钕铁硼,又称烧结钕铁硼,是一种以钕、铁、硼为主要元素的永磁材料。
其具有高剩磁、高矫顽力和高磁性能的特点,广泛应用于磁性材料、磁力悬浮列车、磁共振成像等领域。
三、快淬钕铁硼的微观结构1.晶体结构快淬钕铁硼的晶体结构属于六方晶系,其空间群为 P63/m。
晶体结构由钕铁硼单元组成,其中钕离子占据六方晶胞的 A 位,铁离子占据 B 位,硼离子占据 O 位。
2.磁畴结构快淬钕铁硼在磁场作用下,会形成磁畴结构。
磁畴是指在磁体内部,磁化方向相同的区域。
在快淬钕铁硼中,磁畴结构通常为多畴结构,由多个磁畴组成。
磁畴之间的界面称为磁畴壁,磁畴壁的存在会导致磁损耗和磁性能的降低。
3.磁畴壁的微观结构磁畴壁是由磁性杂质、位错、反相畴等引起的。
磁畴壁的宽度和厚度与材料的制备工艺、成分等因素密切相关。
磁畴壁的微观结构对快淬钕铁硼的磁性能有着重要影响。
四、快淬钕铁硼的性能及应用1.磁性能快淬钕铁硼具有优异的磁性能,包括高剩磁、高矫顽力和高磁性能。
这些性能与材料的微观结构密切相关,如磁畴结构、晶粒尺寸、磁性杂质等。
2.应用领域快淬钕铁硼在多个领域具有广泛的应用,如磁性材料、磁力悬浮列车、磁共振成像等。
随着磁性能的不断提升,快淬钕铁硼在新型磁性材料研究及高端制造业中将发挥更加重要的作用。
五、结论快淬钕铁硼作为一种高性能永磁材料,其微观结构对其磁性能具有重要影响。
从晶体结构、磁畴结构到磁畴壁的微观结构,都对快淬钕铁硼的性能产生重要作用。
稀土永磁材料-钕铁硼

稀土永磁材料-钕铁硼钕铁硼(NdFeB)是一种稀土永磁材料,具有极高的磁场强度和磁能积,被广泛应用于电机、发电机、传感器、声音器件以及磁共振成像等领域。
在本文中,我们将探讨钕铁硼的结构、特性、制备方法和应用等方面。
钕铁硼的结构主要由稀土元素钕(Nd)和铁(Fe)及硼(B)等组成。
钕铁硼材料具有非常高的矫顽力和剩磁,这是由于稀土元素钕的4f电子壳层结构产生的。
这种结构使得钕铁硼材料在较低的温度下仍然能够保持高强度的磁场。
钕铁硼的特性主要表现在以下几个方面。
首先,钕铁硼材料具有极高的磁能积,达到了目前各种磁性材料中的最高水平。
这意味着钕铁硼材料可以在小型化的电机和发电机中提供强大的磁场,实现更高效的能量转换。
其次,钕铁硼材料具有很大的矫顽力和剩磁,这意味着它可以在外界磁场作用下快速对齐,并在去除外界磁场后保持相对稳定的磁性。
这种特性使得钕铁硼材料非常适合用于传感器和磁共振成像等领域。
此外,钕铁硼材料还具有良好的抗腐蚀性和耐高温性,使其在恶劣环境下依然能够保持稳定的磁性能。
钕铁硼材料的制备主要有氧化-还原和快速凝固两种方法。
在氧化-还原法中,首先将稀土元素钕与铁和硼等金属原料混合,然后在高温条件下进行固相反应,最后通过粉末冶金工艺制备成钕铁硼材料。
在这个过程中,需要注意保持合适的温度和时间,以此控制钕铁硼材料的微观结构和磁性能。
在快速凝固法中,将稀土元素钕与铁和硼等原料混合,然后通过快速冷却或快速凝固的方法制备成薄膜或纳米晶体。
这种方法可以获得较高的磁能积和矫顽力,但对材料制备工艺要求较高。
钕铁硼材料在众多领域具有广泛的应用。
在电机和发电机领域,钕铁硼材料可以提供更高的功率密度和转速,使得电机和发电机实现更高效的能量转换。
在传感器领域,钕铁硼材料可以提供极高的磁场灵敏度和响应速度,保证传感器的精度和稳定性。
在声音器件领域,钕铁硼材料可以提供更高的音质和音响效果。
在磁共振成像领域,钕铁硼材料可以提供更清晰的影像和较高的分辨率,用于医学诊断和科学研究。
钕铁硼基本知识自行整理

钕铁硼基本知识自行整理钕铁硼(NdFeB)是由钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)组成的一种稀土永磁材料,是目前最优秀的永磁材料之一、其磁性能优良,具有较高的磁能积和良好的抗腐蚀性能,广泛应用于电子、电机、汽车、航空航天等领域。
钕铁硼材料的基本知识如下:1.成分和晶体结构:钕铁硼材料的主要成分为钕、铁和硼,通常以化学式Nd2Fe14B表示。
其晶体结构为六方最密堆积结构,每个晶胞含有14个铁原子和2个钕原子。
2.磁性能:钕铁硼材料具有极强的磁性能。
其最大磁能积(BHmax)可达到30-55 MGOe(高能产业)或 10-35 MGOe(常规产品),是其他永磁材料(如铝镍钴和钴硼等)的10倍以上。
钕铁硼的矫顽力(Hcj)通常在10-30 kOe之间,剩磁(Br)在11-14.3 kG之间,居于永磁材料的前列。
3.加工性能:钕铁硼材料的加工性能较差,硬度较高,易破裂。
在制备钕铁硼磁体时,通常采用粉末冶金的方法,即将钕铁硼粉末与环氧树脂或聚酯树脂混合,压制成型,再通过烧结和热处理工艺进行成型,最后进行精加工。
4.磁化和稳定性:钕铁硼材料可以通过磁场磁化,常用的磁化方向为厚度方向,即垂直于磁化面的方向。
在加磁的过程中,需要注意避免过高的磁化温度和磁场强度,以免材料磁性能下降。
此外,钕铁硼材料的磁性能会随着温度的升高而降低,对温度敏感。
5.抗腐蚀性能:钕铁硼材料的抗腐蚀性能较差,容易受到氧化、腐蚀和磁滞损耗等影响。
为了防止钕铁硼材料的磁性能下降,通常对其表面进行镀层保护,如镀铜、镀镍、镀锌、涂覆橡胶等,以提高其抗腐蚀性能。
6.应用领域:钕铁硼材料具有较高的磁能积和磁性能,在电子、电机、汽车、航空航天等领域有广泛应用。
例如,钕铁硼磁体常用于电力器件、传感器、硬盘驱动器、扬声器、电动工具、液压泵、步进电机等设备中。
综上所述,钕铁硼材料是一种具有极佳磁性能的永磁材料,适用于各种应用领域。
然而,由于其加工性能较差和抗腐蚀性差,需要合理的工艺和保护措施,以确保其性能的稳定和使用寿命的延长。
钕铁硼材料分析报告

钕铁硼材料分析报告摘要本文对钕铁硼材料的性质、制备方法以及应用领域进行了详细分析。
通过实验和研究发现,钕铁硼材料具有优异的磁性能和热稳定性,广泛应用于电机、传感器和磁存储器等领域。
然而,钕铁硼材料也存在一些问题,如价格昂贵、易氧化等。
因此,本文还探讨了钕铁硼材料的改进方法和未来发展趋势。
1. 引言钕铁硼磁铁是一种永磁材料,具有优异的磁性能。
它由钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)等元素组成,具有很高的磁能积和矫顽力,是目前应用最广泛的永磁材料之一。
2. 钕铁硼材料的性质钕铁硼材料具有以下主要性质:•高矫顽力和矫顽力,能够提供强大的磁场;•高磁能积,具有优异的磁性能;•高磁饱和磁场,有助于提高材料的磁化度;•优异的温度稳定性,可以在高温下保持稳定的磁性能。
3. 钕铁硼材料的制备方法钕铁硼材料的制备方法主要包括以下几种:3.1 粉末冶金法粉末冶金法是最常用的制备钕铁硼材料的方法之一。
它包括原料混合、粉末化、成型和烧结等步骤。
通过粉末冶金法制备的钕铁硼材料具有较高的密度和较好的磁性能。
3.2 溶液法溶液法是另一种制备钕铁硼材料的常用方法。
它主要包括溶液反应、共沉淀、热处理等步骤。
通过溶液法制备的钕铁硼材料具有较均匀的晶粒和较好的磁化特性。
3.3 气相沉积法气相沉积法是一种较新的制备钕铁硼材料的方法。
它通过在高温下将金属气体在基底表面沉积形成薄膜,然后通过热处理得到钕铁硼材料。
这种方法制备的钕铁硼材料具有优异的磁性能和较高的密度。
4. 钕铁硼材料的应用领域钕铁硼材料由于其优异的磁性能,在许多领域都有广泛的应用,包括但不限于:•电机:钕铁硼材料可以用于制造高效率、高功率的电机,如电动汽车驱动电机等。
•传感器:由于钕铁硼材料具有良好的磁敏感性和稳定性,可以用于制造高灵敏度的传感器,如磁传感器、角度传感器等。
•磁存储器:钕铁硼材料可以用于制造高密度、高稳定性的磁存储器,如硬盘驱动器等。
5. 钕铁硼材料存在的问题钕铁硼材料虽然具有很多优点,但也存在一些问题,主要包括:•价格昂贵:钕铁硼材料中的稀土元素钕是稀缺资源,因此其价格相对较高。
钕铁硼产品知识点总结大全

钕铁硼产品知识点总结大全一、钕铁硼的基本概念1. 钕铁硼(NdFeB)是由稀土元素钕(Nd)、铁(Fe)和硼(B)组成的合金材料。
2. 钕铁硼具有很高的磁能积,是目前已知的最强磁性材料之一。
3. 钕铁硼具有优良的矫顽力和矫顽力温度系数,因此在高温环境下仍具有较好的磁性能。
二、钕铁硼产品的特性1. 高磁能积:钕铁硼具有较高的磁能积,能够提供较大的磁能量输出。
2. 优良的矫顽力:钕铁硼具有很高的矫顽力,可以在较小的外加磁场下保持较强的磁性。
3. 较小的矫顽力温度系数:钕铁硼的矫顽力温度系数较小,能够在较宽的温度范围内保持稳定的磁性能。
4. 良好的耐腐蚀性能:钕铁硼产品经过特殊的防腐蚀处理后,可以在一定的腐蚀环境下使用。
三、钕铁硼产品的应用领域1. 电机和发电机:钕铁硼磁体被广泛应用于各类电机和发电机中,如汽车发动机、电动自行车、风力发电机等。
2. 传感器:钕铁硼磁体还可以用于制造各类传感器,如速度传感器、位置传感器等。
3. 医疗器械:钕铁硼还可以用于医疗器械领域,如核磁共振设备等。
4. 家用电器:钕铁硼产品还可以应用于各种家用电器,如吸尘器、冰箱等。
四、钕铁硼产品的生产工艺1. 钕铁硼产品的原料主要是稀土氧化物、铁粉和硼酸。
其中稀土氧化物的选用和氧化程度对最终产品的性能影响很大。
2. 首先进行混合:将稀土氧化物、铁粉和硼酸按一定的配方进行混合,然后进行烧结处理。
3. 烧结处理:将混合物进行高温烧结,使其形成具有一定形状的块状磁体。
4. 精加工:对烧结后的块状磁体进行精密的加工,如切割、修磨、镀镍等工艺。
5. 磁化:通过外加磁场对磁体进行磁化处理,使其具有一定的磁性能。
五、钕铁硼产品的质量控制1. 化学成分的检测:对原料的稀土氧化物、铁粉和硼酸进行化学成分的检测,确保其配比符合要求。
2. 磁性能的测试:对成品的磁性能进行测试,包括磁能积、矫顽力等指标。
3. 外观质量的检查:对成品进行外观质量的检查,包括表面光洁度、尺寸精度等。
钕铁硼永磁材料基本知识讲义

钕铁硼永磁材料基本知识讲义钕铁硼永磁材料基本知识讲义一、稀土元素二、磁性材料三、钕铁硼的运用领域四、钕铁硼的发展五、钕铁硼材料的基本特性及其显微组织结构六、钕铁硼的制造工艺和设备原理七、钕铁硼生产销售中碰见的一些问题罗列八、烧结钕铁硼永磁材料室温(20℃~25℃)下的磁性能表一、稀土元素1、稀土元素有17种,分别表示如下:钪(Sc)钇(Y)镧(Ca)铈(Ce)镨(Pr)钕(Nd)钷(Pm)钐(Sm)铕(Eu)钆(Gd)铽(Tb)镝(Dy)钬(Ho)铒(Er)铥(Tm)镱(Yb)镥(Lu)在钕铁硼产品中常用的稀土金属有钕、镨、镝、铽、钆、钬2、稀土金属是活泼金属稀土金属的化学活泼性处于碱金属(锂、钠)和碱土金属(镁、钙)之间,在一定的条件下(钠很活泼只能保存在煤油中)会产生下列反应,并产生大量的热量,热量的提供进一步促进反应的进行,如:2Nd + 3O2 2Nd2U3+Q2Nd +6H2O 2Nd(OH)3 +3H2+QNd2O3+3H2O 2Nd(OH)3 +Q从上述方程式可以看出在生产钕铁硼时要进行防氧化、防受潮,其中防受潮很关键,在潮湿天和下雨天各车间应充分注意防受潮。
3、稀土金属的分布据资料统计,中国的内蒙、江西、浙江、广东、福建、广西、湖南等地都发现了稀土。
由于存在的状态不同,内蒙的包头稀土是氟碳铈镧矿形式存在而且是以轻稀土为主(钕前面的稀土),而江西等是离子型矿形式存在以中重稀土为主。
世界的稀土大部分在中国,中国约占了世界稀土的80%,而中国的80%在内蒙的包头。
世界上美国、俄罗斯、澳大利亚、越南等国家都发现了稀土。
二、磁性材料主要运用的磁性材料有铁氧体、铝镍钴、钐钴和钕铁硼。
钐钴和钕铁硼合称稀土永磁材料。
目前世界上应用最多的还是铁氧体,产品廉价,其次是钕铁硼;铝镍钴和钐钴的温度稳定性比钕铁硼好,因此在一些指针式仪表、军用品和高档消费品中还离不开铝镍钴和钐钴材料。
铁氧体的居里温度为465℃,钕铁硼的居里温度为310℃,铝镍钴的居里温度为800℃,钐钴的居里温度在700——800℃之间,因此钕铁硼的温度稳定性最差,但性能最高,被称为“磁王”,目前磁性材料的生产有烧结和粘结两种工艺,粘结由于加了粘合剂磁性能不会高,但产品精度较高。
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钕铁硼材料的基本特性及其显微组织结构(一)金属特性
烧结钕铁硼是固体,密度7.2—7.7g/cm3,熔点大约在1150摄氏度(微量元素的不同熔点也不同),是金属导体可电镀。
(二)强的永磁体
烧结钕铁硼的理论磁能积为64MGOe,饱和磁化强度为1.6T,而目前国内外批量化生产中最大的磁能积为52MGOe。
(三)按性能的不同可用于不同的温度
1、烧结钕铁硼按内禀矫顽力Hcj的不同可分为N料、M料、H料、SH料、UH料、EH料、AH料,按一定的长径比(L/D>0.5)和环境条件。
ü N料Hcj≥12KOe 最高使用温度为80℃
ü M料Hcj≥14KOe 最高使用温度为100℃
ü H料Hcj≥17KOe 最高使用温度为120℃
ü SH料Hcj≥20KOe 最高使用温度为150℃
ü UH料Hcj≥25KOe 最高使用温度为180℃
ü EH料Hcj≥30KOe 最高使用温度为200℃
ü AH料Hcj≥33KOe 最高使用温度为230℃
2、按剩磁Br和最大磁能积(BH)max的不同可分不同的牌号系列如:
N35 N38 N42 N45 N48 N50 N52等
35M 38M 40M 42M 45M 48M 50M 52M等
(四)物理量的概念和参数
1、居里温度(Tc表示)
居里温度的概念:强铁磁体由铁磁性或亚铁磁性转变为顺磁性的临界温度称为居里温度或居里点Tc。
钕铁硼的居里温度点是312摄氏度,Tc是磁性材料的重要参数,Tc高材料的工作温度可提高,也可提高磁性材料的温度稳定性。
加钴、铽、镝等可提高磁性材料的居里温度,因此在高矫颈力的产品中(H、SH、……)都加有镝等提高Tc的材料。
2、磁通量Ф单位是韦伯(Wb),以整块的磁体为测量对象,测量仪器为磁通计。
3、表面高斯单位是特斯拉(T)或高斯(GS),是以磁体表面上的一个点为测量对
象,测量仪器是高斯计,测量地方有中心高斯、最高表磁等。
因此有高斯要求的产品要向客户问清楚是中心高斯还是最高表磁。
4、温度系数:钕铁硼材料的特点是随温度的升高、剩磁、内禀矫顽力和最大磁能
积都会下降。
ü 剩磁温度系数α Br一般在-0.09~0.128%/℃
ü 内禀矫顽力温度导致αHcj一般在-0.45~-0.8%/℃
ü 如某一钕铁硼材料αBr=-0.10%/℃ αHcj=-0.5%/℃
在20℃时的剩磁为12KGS 矫顽力为20KOe
问在80℃时的Br和Hcj
Br80℃= Br20℃+αBr.(T80-T20).Br20℃= Br20°-(80-20)*0.10%/℃.Br2
0℃=12(1-0.06)=11.28KGS
Hcj80℃= Hcj20°-(80-20).0.005* Hcj20℃=20(1-0.3)
=20*0.7=14KOe
5、主要物理参数及单位
主要物理参数有最大磁能积表达式为(BH)max,剩磁表达式为Br,内禀矫顽力表达式为Hcj,矫顽力表达式为Hcd,如下图:
ü 单位(分国际单位制和厘米、克、秒、制)
表达式国际单位
制
厘米、克、
秒、制
换算关系
剩磁Br
特斯拉
(T)
高斯(GS)1T=104GS
内禀矫顽力Hcj
安培/米
(A/M)
奥斯特(O
e)
1A/M≈0.0125Oe
最大磁能(BH)max焦耳/米3北高奥(M1KJ/m≈0.125MGOe
积(J/M3)GOe)
(五)钕铁硼的显微组织结构
1、基体Nd2Fe14B
Nd2Fe14B也就是主相,就象水由H2O组成一样,钕铁硼主要由Nd2Fe14B组成,它是个铁磁性相,其体积分数决定了Nd-Fe-B永磁合金的Br和(BH)max。
2、富硼相
它是B的化合物Nd1+∑Fe4B4,在Nd-Fe-B永磁合金中,富硼相是有害的,希望它的体积分数越小越好。
3、富钕相
富钕相对烧结Nd-Fe-B合金的磁硬化起着重要作用,保持适当的富钕相有利于促进烧结钕铁硼的矫顽力。
4、杂质
在烧结Nd-Fe-B内部也存在一定体积的氧化物如Nd2O3、α–Fe、氯化物以及空洞等.
(六) 钕铁硼的其它物理特性
1. 硬度(HV)620
2. 杨氏模量 1.6*1011 N/m2
3、压缩率 9.8*10-12 m/N
4、电阻率 1.8~2.0*10-4Ώ.cm
5、抗弯强度 295~345MPa。