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《南方农业》属于省级普刊

南方农业杂志的影响因子为。南方农业杂志创刊于2007年,目前以旬刊形式发行,是一本由重庆市农业科学院主办,重庆市农业农村委员会主管的省级期刊。

1.《南方农业》杂志是面向全国公开发行的大型综合性农业科技期刊。主要栏目:农业、园林、新农村、生理生化、动物科学、气象、遗传育种、品种选育、土壤农化.南方农业主办单位:重庆市农业科学院出版周期:旬刊ISSN:1673-890XCN:50-1186/S出版地:重庆市语种:中文开本:16开创刊时间:20072.新农业,是由河北省教育厅主管的半月刊。新农业主办单位:沈阳农业大学出版周期:半月ISSN:1002-4298CN:21-1091/S出版地:辽宁省沈阳市语种:中文开本:32开邮发代号:8-181创刊时间:19713.《江西农业》杂志是由江西省农业厅主管,经国家新闻出版总署批准,《江西农业》杂志编辑部出版,全国公开发行的综合性农业刊物,也是江西省新闻出版局农家书屋工程指定期刊。江西农业主办单位:江西省农业厅出版周期:半月ISSN:1674-4179CN:36-1296/S出版地:江西省南昌市语种:中文开本:大16开邮发代号:44-48创刊时间:2008以上这些杂志都是农业专业学术期刊杂志

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按照武汉大学中国学术期刊评价方法公分为五个等级,即为A+, A, B+, B,C。农学方面的包括以下269种。其中1-55为A+和A类的排名。1 土壤学报A +2 作物学报A +3 中国农业科学A +4 中国水稻科学A +5 水土保持学报A +6 农业工程学报A +7 土壤A +8 园艺学报A +9 南京农业大学学报A +10 植物病理学报A +11 果树学报A +12 玉米科学A +13 茶叶科学A +14 农业环境科学学报A15 湖南农业大学学报(自科版) A16 中国农业大学学报A17 华中农业大学学报A18 浙江大学学报(农业与生命科学版) A19 麦类作物学报A20 中国生物防治A21 植物保护学报A22 河北农业大学学报A23 华南农业大学学报A24 华北农学报A25 土壤通报A26 江西农业大学学报(自然科学版) A27 扬州大学学报(农业与生命科学版) A28 农业现代化研究A29 安徽农业大学学报A30 大豆科学A31 河南农业大学学报A32 棉花学报A33 吉林农业大学学报A34 农业生物技术学报A35 中国油料作物学报A36 福建农林大学学报(自然科学版) A37 新疆农业科学A38 云南农业大学学报A39 核农学报A40 江苏农业学报A41 分子植物育种A42 农业机械学报A43 干旱地区农业研究A44 中国生态农业学报A45 农药学学报A46 西北农林科技大学学报(自然科学版) A47 农药A48 干旱区资源与环境A49 植物保护A50 杂交水稻A51 上海交通大学学报(农业科学版) A52 江苏农业科学A53 四川农业大学学报A54 西南农业学报A55 中国土壤与肥料A属于B+类的有:(81 种) :水土保持通报、浙江农业学报、上海农业学报、新疆农业大学学报、福建农业学报、农业系统科学与综合研究、甘肃农业大学学报、水土保持研究、中国水土保持科学、中国农学通报、中国农业气象、花生学报、灌溉排水学报、中国蔬菜、昆虫天敌、节水灌溉、浙江农业科学、中国烟草科学、中国烟草学报、山地农业生物学报、中国农业科技导报、山东农业大学学报(自然科学版) 、亚热带农业研究、北京农学院学报、烟草科技、广西农业生物科学、内蒙古农业科技、热带作物学报、西北农业学报、中国稻米、世界农业、东北农业大学学报、湖北农业科学、沈阳农业大学学报、种子、杂草科学、现代农药、作物杂志、福建农业科技、农业科技管理、中国南方果树、中国农史、中国果树、山西农业大学学报(自科版) 、仲恺农业技术学院学报、作物研究、广东农业科学、高等农业教育、中国棉花、农业科学研究、莱阳农学院学报、中国马铃薯、农药科学与管理、河南农业科学、黑龙江农业科学、江西农业学报、亚热带植物科学、山西农业科学、内蒙古农业大学学报(自然科学版) 、山东农业科学、湖南农业科学、食用菌、耕作与栽培、贵州农业科学、安徽农业科学、中国水土保持、植物检疫、天津农学院学报、农业质量标准、宁夏农林科技、陕西农业科学、粮食储藏、北方园艺、茶叶、大豆通报、河北农业科学、吉林农业科学、福建茶叶、天津农业科学、热带农业科学、中国农业教育。属于B类的有:(81 种) :辽宁农业科学、中国糖料、农业网络信息、长江蔬菜、古今农业、中国茶叶、中外葡萄与葡萄酒、华南热带农业大学学报、世界农药、杂粮作物、延边大学农学学报、大麦与谷类科学、农机化研究、广西农业科学、台湾农业探索、中国种业、农业环境与发展、中国农机化、拖拉机与农用运输车、中国植保导刊、农产品加工、农产品加工·学刊、黑龙江八一农垦大学学报、排灌机械、北京农业职业学院学报、西南园艺、青海农林科技、热带农业科技、福建果树、中国果菜、云南农业科技、辣椒杂志、农业考古、落叶果树、中国茶叶加工、现代化农业、茶叶科学技术、福建热作科技、北方果树、水土保持应用技术、中国瓜菜、甘肃农业科技、农业与技术、热带农业工程、甘肃农业、天津农林科技、河北农业科技、辽宁农业职业技术学院学报、中国农技推广、农业装备技术、广西农学报、新疆农业科技、广西蔗糖、信阳农业高等专科学校学报、种子科技、茶业通报、福建稻麦科技、广西热带农业、江西植保、山西果树、广西植保、江西棉花、农业科技通讯、四川农业科技、新疆农机化、中国农村小康科技、河北果树、农业工程技术·温室园艺、广西园艺、山东省农业管理干部学院学报、茶叶通讯、现代农业、西北园艺、福建农机、农业装备与车辆工程、邯郸农业高等专科学校学报、中氮肥、安徽农学通报、上海蔬菜、北方水稻、上海农业科技。属于C类的有:(52 种) :肥料(当代生态农业) 、湖北植保、现代农业科技、新疆农垦科技、烟台果树、云南农业、中国果业信息、北京农业(学术版) 、山西水土保持科技、植物医生、蚕桑茶叶通讯、福建农业、吉林蔬菜、粮油仓储科技通讯、吉林农业科技学院学报、山东农机化、世界热带农业信息、新农业、农村牧区机械化、吉林农业、农机质量与监督、浙江柑橘、当代生态农业、四川农机、农业机械化与电气化、中国棉花加工、广东茶业、青海农技推广、亚热带水土保持、湖南农机、山西农业、农业机械、现代园艺、现代农业装备、中国农业综合开发、中国热带农业、贵州农机化、湖北农机化、国外农学. 油料作物、甘肃农村科技、茶叶信息、科学种养、南方园林花卉、闽北农业科技、河南科技大学学报(农学版) 、安徽农机、土壤学进展、山东农业、热带作物科技、热带亚热带土壤科学、热带作物机械化、农业开发与装备。

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刊名: 湖南农业科学 Hunan Agricultural Sciences主办: 湖南省农业科学院;湖南省科技厅星火办;湖南农业大学周期: 半月出版地:湖南省长沙市语种: 中文;开本: 大16开ISSN: 1006-060XCN: 43-1099/S邮发代号:42-20复合影响因子:综合影响因子:历史沿革:现用刊名:湖南农业科学创刊时间:1971核心期刊:中文核心期刊(1992)期刊荣誉:Caj-cd规范获奖期刊已经不是了!

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袁隆平,男, 1930年 9月出生于北京, 1953年毕业于西南农学院农学系。毕业后,一直从事农业教育及杂交水稻研究。 1980-1981年赴美任国际水稻研究所技术指导。 1982年任全国杂交水稻专家顾问组副组长。 1991年受聘联合国粮农组织国际首席顾问。 1995年被选为中国工程院院士。 1971年至今任湖南农业科学院研究员,并任湖南省政协副主席、全国政协常委、国家杂交水稻工程技术研究中心主任。袁隆平院士是世界著名的杂交水稻专家,是我国杂交水稻研究领域的开创者和带头人,为我国粮食生产和农业科学的发展做出了杰出贡献。他的主要成就表现在杂交水稻的研究、应用与推广方面。 时间就是生命,无端地浪费别人的时间,其实是无异于谋财害命的。

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现有职工5000多人。广西南丹南方金属有限公司始建于 1996年,注册资本亿元,现有职工5000多人,是一家集铜、铅、锌、锑、锡冶炼和资源综合回收于一体的特大型民营企业。企业坚持以科学发展观为指导,继续做专、做精、做强、做大有色金属产业,大力发展循环经济,加强资源综合回收利用,减少资源消耗,加大环境保护。

1高硅钢的特点概述 高硅钢一般是指含 wt % - wt %的Si-Fe合金,通用的高硅钢为 Si-Fe。高硅钢是一种具有高磁导率、低矫顽力、低铁损等优异性能的软磁合金, Si高硅钢的电阻率p=82μΩ×cm,比3 wt% Si硅钢约高一倍(3 wt% Si硅钢ρ=48 μΩ×cm),饱和磁感Bs=,相对于3 wt%Si硅钢较低(3 wt%Si硅钢为Bs= T),磁致伸缩系数λs凡近似为零,磁各向异性常数K1比3 wt%Si硅钢约低40%。高硅钢的磁性特点是高频下铁损明显降低,最大磁导率伽高和矫顽力Ho低。正因为具有低铁损、高磁导率和低磁致伸缩系数等优异的软磁性能,所以高硅钢在高性能发电机、变压器、继电器、特别是微型电器部件等方面的应用前景十分广泛。然而,高硅钢的室温脆性大、加工性能差,很难釆用常规(铸造轧制)工艺制备薄板和带材,严重影响了该合金广泛的应用。 2硅钢研宄的现状 高硅钢的发展现状 1953年日本NKK钢铁公司田中悟等采用一次大压下率冷轧、退火后明显的提高了含碳0. 05%、硅2. 94%,铝0. 02%。氮0. 0062%钢板中{110} <001>织构的取向度,且其磁性能也随之提升。由此研究者们开始逐渐意识到用AlN为抑制剂的一次大压下率轧制工艺可以制备出磁性高于普通取向硅钢的板材。因此,NKK公司于1961年在引进了美国Armco钢专利技术的基础上开始使用A1N和MnS混合作为抑制剂来制备高取向硅钢。直到1964年NKK才使用该工艺成功试制了高磁感取向硅钢,后被命名为Hi-B钢,但由于对该工艺的研究仍是处于初级阶段,因此其所制备的Hi-B钢磁性还极不稳定。与此同时,D. Brown等通过试验证明6. 5% Si-Fe单晶体铁损比普通的3% Si-Fe单晶体要低0. 2W/Kg,磁致伸缩也约为3%Si-Fe单晶体的1/10,磁各向异性约降低1/3。 1965年,DJ. Burr通过拉伸试验测得5% Si-Fe的伸长率为1%~2%。随后,其有对加入Ni的5%Si-Fe的钢板进行拉伸试验,试验结果表明在钢中加入Ni明显的提高了钢的伸长率,如加入6%的Ni使得伸长率提高9%,加入的Ni使得伸长率提高20%。1966年,T. IShizaka等采用70%压下率在600℃-750℃对 i硅钢进行热轧,随后对其进行剪边处理后冷轧可使其从1mm轧到0. 3mm厚。至此,所生产的普通取向硅钢磁性能基本稳定,其铁损约下降到0. 05W/Kg。由此,研究者们开始着手致力于对制造过程简便化、经济化以及易操作化的研究。    1978年,日本N. Tsuya和. Arai采用急冷制带法制备出0. mm厚的合金薄带。同年,日本川崎公司采用此工艺进行了试生产,但至今也未得到大规模化的生产。随后由此工艺制备的的Si-Fe合金、Sendust合金以及各种Fe3S i基合金等也纷纷涌现。1978年国内王东等人采用快速凝固法成功制备出铸态极薄带,此薄带电阻率极高且磁致伸缩接近为零,然而这些都仅限于科学研究和应用基础研究上,要由此工艺进行大规模生产还很难。    1980年前后,俄罗斯研究者们采用三轧法(热轧、温轧、冷轧)工艺制备高硅钢,但此法由于工艺过于复杂,耗时较长为得到真正的实行。1988年,日本NKK公司高田芳一、阿部正弘等人用CVD法成功由实验制得高硅钢。随后,日本研究者们对此工艺进行了大量的试验和改进,于1993年NKK正式建成了一条用于制备厚为、宽400mm月产量可达100吨的连续生产线。其后,随着电气元件高频化的发展,NKK公司在1995年后又开始开发名为JNEX-Core和JNHF-Core的高硅钢板,此两种硅钢板的成功制备不仅提高了高硅钢的可加工性能也大大降低了涡流损耗和噪音污染问题。 对高硅钢的应用现状具有代表性的事件列举如下: 1)日本用厚的高硅钢片制作高速高频电机铁芯获得了良好的节能效果,其与普通硅钢制作的铁芯相比,在正弦波驱动和非正弦波驱动时,电机效率均显著提高,铁损分别降低了35%和43%; 2)美国、欧盟已经在汽车GPS系统开关电源用电感滤波器中应用高硅钢制备的环形铁芯; 3)日本用硅钢取代3wt%取向硅钢用于8kHz电焊机中,铁芯重量由减轻到3kg; 4)丰田汽车公司率先在全世界销售的混合动力汽车PRIUS用升压转换反应堆上使用了高硅钢; 5)欧洲用厚的高硅钢带材作为变压器的铁芯与普通硅钢相比,在频率为50Hz的工作环境下,噪音降低了6dB; 6) NKK用高硅钢片制作的重量30kg模拟音频变压器与牌号Z7H取向硅钢制的变压器相比,在B=1T时工作噪音降低了21dB,工作铁损降低约40%。      国内硅钢行业的发展    国内硅钢行业的起步落后于世界领先国家近半个世纪,直到1952年才由太原钢铁厂第一次制备出含硅量约为1%-2%的低硅钢板,并于1954年投入生产。与此同时,钢铁研究院与太原钢铁厂联手试制热轧高硅钢板,将硅含量由原本的1%~2%提升到3%~40%左右,两年后投入生产。1960~1978年上海矽钢片厂对传统的热轧硅钢板制备工艺进行了改进,并最终确立了热轧后快冷的制备工艺。由此工艺制备出的高硅钢的质量和产量进一步得到提高,且磁性也超过了欧美国家前期所制备的类似水平的硅钢。    1957年,钢铁研究院采用两次冷轧和缓慢升温后极速退火的方式试制了{110} <001>织构的3%S i取向硅钢。但由于当时设备和技术条件的限制,研究者们并未意识到MnS和A1N等抑制剂以及轧制工序的重要作用,由该工艺制备的硅钢板磁性一直得不到稳定。1959年太钢和鞍钢几乎同时开始生产高取向硅钢,但合格率和成材率相对较低。1964年,钢铁研究院在抑制剂作用下进行连续炉退火、加隔离剂、炉内退火等一系列工艺过程后进一步增强了硅钢的磁性和稳定性。    1974年武钢购买了日本NKK专利技术并达成了年生产11个牌号冷轧硅钢约万吨的协议,并于1981年生产了4%S i高硅钢。1983年,钢铁研究院用武钢生产的厚取向硅钢,经酸洗后再冷轧和退火的新工艺进行生产,其成材率显著提升且制造成本下降。    然而,面对着国外钢铁行业的蒸蒸日上,近年来国内硅钢行业却发展极为缓慢。尽管国内研究者们也对高硅钢进行了一些相应的研究,但收效甚微,截至目前为止,国内硅钢行业中像宝钢这样的龙头企业都还没有实施甚至是设计出一套完善的制备 i高硅钢的工艺过程,预建成制备高硅钢的生产线更是难上加难。因此,为了适应世界钢铁行业的发展,紧随国内现代化的发展,国内钢铁行业要想处于世界领先地位就必须拥有一套自己的比较完善的制备6. 5%S i高硅钢的工艺路线及其生产线,这也将影响国内电工钢行业的未来发展方向。 3 高硅钢的性能 物理性质 磁特性 硅钢是由体心立方的a铁(a-Fe )固溶体构成的铁素体钢,在三个主晶向上磁化特性不同:[100]方向为易磁化晶向,[110]方向为次易磁化方向,[111]方向为难磁化晶向,这种磁化特性称为磁各向异性。大量生产的硅钢片就是通过对变形再结晶组织进行轧制,使其产生平面织构,大多数晶粒的{110}必面平行于轧面,<100>方向平行于轧向,而<100>方向正是铁的易磁化方向。高硅钢的磁滞伸缩系数比其它的软磁材料要低、铁损约为无取向硅钢的1/2,磁滞伸缩系数约为无取向硅钢的1/25。在400Hz时,高硅钢的铁损要比取向硅钢小,磁滞伸缩系数约为取向硅钢的1/16。许多因素显著影响高硅钢合金的磁性能,如合金中的杂质、微合金元素、晶体织构、有序转变、晶粒尺寸、内应力和钢板厚度等,这些因素之间也是有一定关联的,因此掌握这些因素就能有效地改进或控制高硅钢的磁性能。 高硅钢的脆性机理 Si高硅钢合金的脆性机理与金属间化合物关系密切,其脆性的主要来源是合金中存在的有序金属间化合物。金属间化合物的脆性机理很复杂,表征上分沿晶断裂、穿晶断裂和准解理断裂三类;从本征上分为本征脆性和环境脆性。造成金属间化合物本征脆性的主要原因有:金属独立滑移系数不足、高的P-N力、对应低解理应力、交滑移困难和晶界脆性。 高硅钢的环境脆性是指其与周围环境相互作用而导致合金塑性和韧性降低的现象。根据环境脆性的机理,陈国良院士和指出,如果在合金设计时考虑以下四个方面的作用,可以降低金属间化合物的环境脆性,提高合金的塑性: 1)亚化学计量比成分:控制金属间化合物中活性元素的含量(如Fe3Si中的Si),使其具有较低的晶界脆性和环境脆性; 2)硼元素(B)的作用:对于晶界强度较低的金属间化合物,适量加入B元素可以有效提高晶界结合强度,从而降低环境脆性导致的晶界失效,并降低氢原子沿晶界的扩散; 3)减少表面反应的可能:添加适当的合金元素可以降低表面吸附反应的速率,表面的预氧化或者涂层也可以有效减弱环境脆性; 4)改善显微组织:通过热处理工艺改变晶粒形状,减少强度较低的大角度晶界。 4 高硅钢薄板的制备方法 由于 wt%高硅钢合金的室温脆性,用传统的冷轧方法难以制备成薄板。随着制备工艺的发展,生产工艺,主要包括以下四个方面:(1)沉积扩散技术;(2)快速冷凝技术;(3)粉末压延技术;(4)轧制技术等。制备技术的开发、完善以及能否经济高效地生产是高硅钢走向商业应用的关键,由于轧制法具有经济高效、易于推广等优点,一直是人们研究的热点。 沉积扩散技术 化学气相沉积工艺(CVD法) CVD法是目前高硅钢板材制备方面最为突出和成熟的技术之一,其工艺分三部分:(1)普通轧制法生产出含Si约 wt%的硅钢片;(2)硅钢片表面和硅化物(SiCI4)间的高温化学反应使其表面产生Si富集;(3)薄板在1100℃下进行长时间扩散退火,使表面的硅扩散到中心生成整体含硅的硅钢片。  CVD技术的核心是:将含Si约 wt%的硅钢片在无氧化气氛( SiCl45%-35%, N2或稀有气体)保护条件下加热至1020-1200℃进行反应,生成Fe3Si沉积在硅钢片表面,热解成活性Si原子,再进行气体保护下的平整轧制,以消除Si原子沉积带来的凹凸不平。 尽管CVD技术在制备高硅钢薄带上已经取得了成功,但仍存在如下问题: (1)沉积和渗硅过程均在高温下进行(最高达1320℃ ),设备要求高、能耗大; (2)依靠SiCl4腐蚀硅钢片形成Fe3Si沉积,导致其表面产生腐蚀坑洼,要后续平整,工序繁琐; (3)沉积形成的Fe3Si扩散时会形成Kirkendall空洞,沉积后Si浓度分布不均匀,导致后续工序成材率降低; (4)产生废气FeCl2,既污染环境又造成Fe的流失; (5)目前生产的高硅钢均为无取向硅钢。 电子束物理气相沉积工艺(EB-PVD法) 电子束物理气相沉积法(EB-PVD)是一种能制备传统轧制工艺难以制备的大尺寸、厚度可调板材的先进工艺,其原理包括三个方面:(1)电子束通过磁场或电场聚焦在蒸发源锭料上使材料熔化;(2)在真空的低气压环境中,蒸发源在熔池上方气化,气相原子从熔池表面以直线运动到基片表面形成沉积层;(3)沉积完后冷却,剥离沉积层得到板材;其制备 wt%高硅钢工艺简图如图2所示。 用EB-PVD法制备高硅钢,其优点是可精确控制沉积层厚度、工艺重复性好,可避免基板和涂层间的氧化和污染、有利于环保;其缺点是设备价格昂贵、制备成本高、难以工业化生产。 溶盐电沉积工艺 熔盐电沉积法制备高硅钢的工艺简图如图3所示,其工作原理大致分为四点:(1)选用LiF,NaF,KF×2H20、Na2SiF6熔盐体系;(2)在温度大于750℃的条件下使Na2SiF6完全熔化并混合均匀,以Si含量< wt%的硅钢为阴极,石墨为阳极;(3)在直流电作用下Si不断在阴极沉积,并在浓度梯度的作用下向机体内部扩散,发生反应:3Si+Fe——FeSi;(4)在1050℃下扩散退火。 此工艺的优点是由于体系中没有水,溶盐电沉积在阳极电位获得的氧的电位更正,在阴极电位获得的氧的电位更负;缺点是溶盐电解使得电解质溶液容易挥发氧化、耗电量大。 快速冷凝技术 快速凝固制备工艺 近年来,快速凝固技术在金属材料制备加工领域中获得了飞速发展。利用快速凝固技术制备高硅钢薄带己取得了一些成果,并且显示出巨大的前景,其生产设备示意图如图4所示。快速凝固法生产高硅钢薄带主要有三个优点:①合金晶粒组织细密,②制造工艺简单,③避开了高硅钢的本征脆性;主要缺点是工艺参数适用范围窄、生产容易断带、难以控制、板形质量差、成品率低等。 喷射成形制备工艺 喷射成型法是一种涉及粉末冶金、金属雾化、快速冷却和非平衡凝固等多领域的新型材料制备技术,其原理是将经气体雾化的液态金属熔滴沉积到一定的接收器上,直接制成一定形状的产品。喷射成形技术制备高硅钢是以工业纯铁和工业纯硅为原料,其设备示意图如图5所示。其优点是避开了高硅钢在轧制过程中的脆性区,能够获得比较薄的板带;缺点是制备的高硅钢致密度低、合金在宽度和厚度上受到限制,并且在厚度方向上难以控制材料的均匀性。 粉末压延技术 粉末压延法是将粉末通过漏斗喂入一对旋转轧辊之间使其压实成连续带坯的方法;其存在的主要问题有三点:①原料中的铁粉和硅粉易被氧化,影响后续的烧结;②原料颗粒细小、表面积大,导致颗粒之间分散性差、很难均匀混合烧结后坯料致密度不均匀;③车L制后厚度偏差大,板形难以精确控制。 轧制法 轧制法包括冷轧轧制法和特殊轧制法(包括温控轧制法和包套轧制法)。轧制法制备高硅取向硅钢,即采取与制备3%Si取向硅钢相同的方一法,通过抑制剂及二次再结晶,制备出强Goes织构的高硅钢板。 大量研究表明,通过对高硅钢采用不同的热处理工艺改变高硅钢薄板的晶粒尺寸一与织沟、同对控制高硅钢的有序化移度,可以降低铁损。到目前为止,还没有完全采用轧制法大批量生产取向高硅钢及生产装备的报道,轧制法制备取向高硅钢技术仅在专利上提到,距离产业化推广仍有很大差距,还需要进一步探索和实践。 5结论与展望 高硅钢具有磁致伸缩系数接近零、磁导率大、矫顽力低和铁损低等优异的软磁性能,在降低高频电器的能源损耗、噪音污染等方面优势明显;但是合金自身显著的低温脆性严重影响了该材料的广泛应用。明确高硅钢的脆性本质和塑性变形机制,井在制备和成形加工过程中对该合金的不足施加积极的避免和有效的控制,所以研究开发一种流程短、效率高的制备加工方法,是实现高硅钢工业化生产的关键问题。 近年来随着高熵合金的发展,研究表明合理的设计高熵合金不但可以在提高材料强度还可以提高材料的塑性。将高硅钢的制备和高熵合金的特点相结合可以合理的避免高硅钢的低温脆性问题进而顺利的制备出高硅钢。 参考文献 [1] 安治国,侯环宇.高硅硅钢片制备工艺进展[J1.南方金属,2012, 4: 13-30. [2] 李慧. 合金中有序相的形成规律及其对力学性能的影响[D].北京:北京科技大学,2015. [3] 付华栋.高硅电工钢带材组织结构精确控制高效制备加工基础研究犷[D].北京:北京科技大学,2012 [4] 刘璐.高硅钢磁性能优化研究犷[D],北京:北京科技大学,2013. [5] 蔡宗英,张莉霞,李运刚.电化学还原法制备薄板[J]。湿法冶金,(2):83-87. [6] 福佳.熔盐电化学法制备合金的研究[D] .唐山:河北理工大学,2009. [7] 李运刚,梁精龙,李慧,等.渗硅制备硅钢表面Fe-Si,过渡梯度层的特性明.中国有色金属学报,2009,1 9(4):714-719. [8] 李慧,梁永锋,贺睿琦,等。快速凝固合金有序结构及力学性能研究明.金属学报,2013, 49(11):1452-1456. [9] 贺睿奇.快速凝固制备合金薄带及其性能研究[D].北京:北京科技大学,2012. [10] 秦镜. 辄制法制备低铁损高磁感高珪钢及其涂层研究[D].北京:北京科技大学,2015. [11] 王旭. CVD法制备高硅钢的工艺过程研究[D].上海:华东理工大学,2013. [12] 姬帅. 高硅钢薄板复合技术制备研究[D]. 北京:北京科技大学,2015.

在学术方面,以第一作者或独著方式发表论文38篇(国际学术会议1篇,中文核心期刊22篇),其中被SCI收录1篇,被美国“化学文摘”收录1篇。代表性论著有:1.周源 铜硫分离新工艺研究.有色金属(选矿).1997.(2).8-102.周源 低碱介质铜硫分离技术研究.矿产综合利用.1999.(3)1-4.(EA收录. IDS number:BDR56)3.周源 邓见菊 某难选含金矿石的载体浮选研究.江西有色金属.2000.(4)12-144.周源 一种难选钨锡细泥的综合回收工艺.矿产综合利用.2001.(1)13-155.周源 大冶铁矿无石灰铜硫分离工艺.金属矿山.2002.(2)1-36.周源 某金矿石浮选-硫脲炭浸综合回收金银铜硫的工艺试验研究.黄金.2002(2).41~437.周源 余新阳 矽卡岩多金属矿有效利用评述.金属矿山2003.(8).25-328.周源.陈江安 非氰药剂浸金进展.南方金属.2003.(5).6-89.周源.梁华银 分步沉淀浮选分离矿山酸性废水试验研究.南方冶金学报 2004.(1). A study on copper-sulfur separation Technology without Lime. Mining science and .(SCI收录. IDS number:BDR28)11.周源.余新阳 无机氧化剂对黄铁矿与黄铜矿可浮性的影响.金属矿山.2005(2).33-3512.周源.艾光华 提高某难选氧化铜矿回收率的试验研究.金属矿山.2005.(1).44-4613.周源.陈江安 从某尾矿中浮选回收银的试验研究.黄金.2006.(2).42-4414.周源.袁明才.周瑶 水动力作用对跳汰分选效果影响的研究.中国钨业.2006.(3).15-1715.周源.余新阳 难选氧化铜矿石高效分选技术研究现状.金属矿山.2006.(8).30-3416.周源.王中海 微臣物浸矿技术发展现状. 金属矿山.2007.(8).4-617.周源.王琨. 机械产品三维交互仿真控制的实现. 金属矿山.2007.(12).107-11018.周源、万鹏. 垃汲渗滤液处理新技术.全国垃圾渗滤液和高浓度污水处理技术应用交流会.周源.余新阳. 铁铝矿物反浮选脱硅阳离子捕收剂的研究进展. 金属矿山.2008.(8).39-4220.艾光华.周源. 提高某难选铜矿石回收率的选矿新工艺研究. 金属矿山.2008.(11).46-4821.周源.田树国. 高砷金矿脱砷预处理技术进展. 金属矿山.2009.(2).98-101

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从收录上看,《南方电网技术》是北大中文核心期刊中国科技核心期刊。《广东电力》是中国科技核心期刊。从录用方向上看,《南方电网技术》收录的都是电网相关技术的基础研究、技术开发、工程应用。比较专业高端。也见到过发表少量电力市场方面的文章。很少见电厂、基建、管理方面和实践方面(比如“一起XXX的故障分析”之类)的文章。总体录用文章的水平比较高,录用方向很符合期刊名称。没有什么水平的文章就别考虑了。毕竟是中文核心。《广东电力》的内容就比较杂。各种文章都有。相比南方电网技术,档次略低。但相对其他许多<某省电力>,算是比较好的。如果文章只是充数,发表就好。投广东电力。录用可能性高一些。如果文章是成果类,对以后自己的职业有影响,投南方电网技术。他们喜欢成果类的文章,投稿成功率高不少。如果加上基金更好。本人是一个电力科技工作者。根据本人及同事同学的经历据实回答。望能起参考作用。

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