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Co-Zr基非稀土永磁合金硬磁性能及矫顽力机理研究

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

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