内容提要 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-37页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 硬磁材料的发展历程和种类 | 第16-23页 |
1.2.1 非稀土永磁合金 | 第17-21页 |
1.2.2 稀土永磁合金 | 第21-23页 |
1.3 Co–Zr 永磁合金的研究现状 | 第23-24页 |
1.4 论文的选题意义及研究内容 | 第24-27页 |
参考文献 | 第27-37页 |
第二章 磁学理论模型 | 第37-49页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 铁磁物质的“分子场”假说 | 第38-39页 |
2.3 交换作用的铁磁性理论 | 第39-41页 |
2.4 局域和巡游电子模型 | 第41页 |
2.5 磁晶各向异性能 | 第41-42页 |
2.6 金属能带理论 | 第42-44页 |
2.7 反磁化过程 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 实验原理及方法 | 第49-61页 |
3.1 实验方法 | 第49-52页 |
3.1.1 Co-Zr 合金锭样品的制备 | 第49页 |
3.1.2 旋淬条带样品的制备 | 第49-51页 |
3.1.3 快淬薄带的热处理 | 第51-52页 |
3.2 晶体结构确定、形貌表征、磁性测量 | 第52-61页 |
3.2.1 x 射线衍射 | 第52-54页 |
3.2.2 扫描电子显微镜 | 第54-55页 |
3.2.3 示差扫描量热法 | 第55-56页 |
3.2.4 振动样品磁强计 | 第56-57页 |
3.2.5 饱和磁化强度的确定 | 第57页 |
3.2.6 超导量子干涉磁强计(SQUID) | 第57-58页 |
3.2.7 交流磁化率的测试仪 | 第58-61页 |
第四章 Ti 元素添加对 Co_(80)Zr_(18-x)Ti_xB_2(x = 1 - 4)合金相组成、磁性能、微结构的影响 | 第61-75页 |
4.1 前言 | 第61-62页 |
4.2 样品的合成及测试 | 第62-63页 |
4.2.1 样品的合成 | 第62页 |
4.2.2 样品的热处理工艺、结构以及磁性表征 | 第62-63页 |
4.3 实验结果与分析 | 第63-72页 |
4.3.1 硬磁性能 | 第63-67页 |
4.3.2 相组成 | 第67-69页 |
4.3.3 微结构 | 第69-72页 |
4.4 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
第五章 Cr 元素添加对 Co_(80-x)Zr_(18)Cr_xB_2(x =0、2、3、4)快淬合金的磁性能、相组成和微结构的影响 | 第75-89页 |
5.1 前言 | 第75页 |
5.2 实验方法 | 第75-76页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第76-86页 |
5.3.1 Co_(80-x)Zr_(18)Cr_xB_2(x = 0、2、3、4)快淬薄带的相组成 | 第76-80页 |
5.3.2 退火温度对快淬薄带相组成、微结构的影响 | 第80-86页 |
5.4 本章结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第六章 高性能 Co_(80)Zr_(16)W_2B_2快淬合金 | 第89-101页 |
6.1 前言 | 第89页 |
6.2 实验方法 | 第89-90页 |
6.3 实验结果与讨论 | 第90-99页 |
6.3.1 Co_(80)Zr_(18-x)W_xB_2(x =0、1、2、3)快淬薄带的相组成 | 第90-92页 |
6.3.2 Co_(80)Zr_(18-x)W_xB_2(x =0、1、2、3)快淬薄带的硬磁性能 | 第92-95页 |
6.3.3 退火对 Co_(80)Zr_(18-x)W_xB_2(x =0、1、2、3)快淬薄带的硬磁性能和相组成的影响 | 第95-99页 |
6.4 结论 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
第七章 利用非晶退火法制备 Co-Zr-V 纳米双相永磁合金 | 第101-113页 |
7.1 前言 | 第101页 |
7.2 实验方法 | 第101-102页 |
7.3 实验结果与讨论 | 第102-111页 |
7.3.1 非晶制备和其晶化特征 | 第102-106页 |
7.3.2 磁性能 | 第106-111页 |
7.4 结论 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-113页 |
攻读博士期间发表的文章 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |