中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-36页 |
1.1 制冷技术的研究背景 | 第12-13页 |
1.2 磁制冷原理 | 第13-14页 |
1.3 磁卡效应的热力学基础 | 第14-18页 |
1.4 磁制冷材料的发展历史 | 第18-20页 |
1.4.1 T<20 K极低温磁致冷材料 | 第18-19页 |
1.4.2 20 K~77 K低温磁致冷材料 | 第19-20页 |
1.5 室温磁制冷材料的研究成果 | 第20-31页 |
1.5.1 室温磁制冷材料的选择依据 | 第20-21页 |
1.5.2 稀土金属及稀土为主的金属间化合物 | 第21-25页 |
1.5.3 以过渡族元素为主的金属间化合物 | 第25-31页 |
1.6 选题思路与研究内容 | 第31页 |
参考文献 | 第31-36页 |
第二章 具有马氏体相变的XMM ′ 型材料的研究进展 | 第36-52页 |
2.1 XMM ′ 型马氏体相变材料的结构与磁性 | 第36-39页 |
2.2 MnCoGe与MnNiGe基合金的结构相变调控方法 | 第39-46页 |
2.2.1 空位过渡金属元素 | 第39-40页 |
2.2.2 掺入间隙原子B | 第40-41页 |
2.2.3 非化学计量比 | 第41页 |
2.2.4 元素替代 | 第41-44页 |
2.2.5 施加等静压 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
第三章 磁学理论基础及制备合金的设备 | 第52-64页 |
3.1 原子磁矩 | 第52页 |
3.2 强磁性的形成条件及物质磁性的分类 | 第52-53页 |
3.2.1 强磁性形成的条件 | 第52页 |
3.2.2 物质磁性的分类 | 第52-53页 |
3.3 合金热处理方法 | 第53-54页 |
3.3.1 一般热处理 | 第53-54页 |
3.3.2 真空热处理 | 第54页 |
3.4 制备合金设备 | 第54-60页 |
3.4.1 数据处理软件 | 第54-56页 |
3.4.2 样品制备所需仪器 | 第56-59页 |
3.4.3 合金测量仪器 | 第59-60页 |
3.5 实验所需原材料及纯度 | 第60-61页 |
3.6 合金制备流程及测量过程 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第四章 MnFe_(0.3)Co_(0.7)Ge_(1-x)Si_x系列合金的结构与磁热效应 | 第64-72页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 实验方法 | 第64-65页 |
4.3 MnFe_(0.3)Co_(0.7)Ge_(1-x)Si_x系列合金的结构分析 | 第65-66页 |
4.4 MnFe_(0.3)Co_(0.7)Ge_(1-x)Si_x系列合金的磁热效应分析 | 第66-70页 |
4.5 本章小结 | 第70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第五章 Fe/Co比率对MnFe_xCo_(1-x)Ge_(0.5)Si_(0.5)合金磁热效应的影响 | 第72-80页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 实验方法 | 第73页 |
5.3 MnFe_xCo_(1-x)Ge_(0.5)Si_(0.5)系列合金的结构分析 | 第73-74页 |
5.4 MnFe_xCo_(1-x)Ge_(0.5)Si_(0.5)系列合金的磁性与磁熵变分析 | 第74-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第六章 掺入B原子对MnFe_(0.22)Co_(_(0.7)8)Ge_(0.5)Si_(0.5)合金的影响 | 第80-87页 |
6.1 引言 | 第80页 |
6.2 实验方法 | 第80-81页 |
6.3 MnFe_(0.22)Co_(_(0.7)8)Ge_(0.5)Si_(0.5)Bx系列合金结构分析 | 第81-83页 |
6.4 MnFe_(0.22)Co_(_(0.7)8)Ge_(0.5)Si_(0.5)Bx系列合金的磁热效应分析 | 第83-85页 |
6.5 本章小结 | 第85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第88页 |