致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第15-27页 |
引言 | 第15页 |
1.1 永磁材料的概述及发展 | 第15-17页 |
1.2 MnBi合金概述 | 第17-21页 |
1.2.1 金属Mn、Bi的分布与应用前景 | 第17-18页 |
1.2.2 MnBi合金的相结构与磁性能 | 第18-20页 |
1.2.3 MnBi合金(LTP)的研究进展 | 第20-21页 |
1.3 纳米复合永磁材料 | 第21-25页 |
1.3.1 纳米复合永磁材料的定义与特点 | 第21-22页 |
1.3.2 纳米复合永磁材料的反磁化过程 | 第22-25页 |
1.4 本课题的主要研究内容和技术路线 | 第25-27页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.4.2 本课题研究技术路线 | 第26-27页 |
2 实验方法与原理 | 第27-35页 |
2.1 样品制备工艺 | 第27-29页 |
2.1.1 配料 | 第27页 |
2.1.2 熔炼工艺 | 第27-28页 |
2.1.3 真空退火 | 第28页 |
2.1.4 高能球磨 | 第28-29页 |
2.1.5 复合磁体的制备 | 第29页 |
2.2 样品磁性能检测 | 第29-31页 |
2.2.1 振动样品磁强计(VSM) | 第29-30页 |
2.2.2 超导量子干涉仪(SQUID) | 第30-31页 |
2.3 相结构及其形貌分析 | 第31-35页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第31-32页 |
2.3.2 差示扫描量热仪(DSC) | 第32-33页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第33-35页 |
3 MnBi合金制备工艺参数对微结构及磁性能的影响 | 第35-52页 |
引言 | 第35页 |
3.1 优化MnBi永磁合金制备工艺 | 第35-44页 |
3.1.1 MnBi磁粉样品制备 | 第35页 |
3.1.2 正交实验法数据分析 | 第35-39页 |
3.1.3 优化制备条件的验证及结构、性能分析 | 第39-44页 |
3.2 非稀土元素掺杂对MnBi合金的微结构与磁性能的影响 | 第44-51页 |
3.2.1 样品制备 | 第44-45页 |
3.2.2 Mn_(50)Bi_(50-x)Ga_x磁粉的相组成及磁性能分析 | 第45-48页 |
3.2.3 Mn_(50)Bi_(50-x)Nb_x磁粉的相组成及磁性能分析 | 第48-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
4 铸锭预退火处理对MnBi合金微结构和磁性能的影响 | 第52-60页 |
引言 | 第52页 |
4.1 退火温度对MnBi磁粉微结构及磁性能的影响 | 第52-55页 |
4.1.1 样品制备 | 第52页 |
4.1.2 磁性能分析 | 第52-55页 |
4.2 退火时间对MnBi磁粉微结构及磁性能的影响 | 第55-59页 |
4.2.1 样品制备 | 第55页 |
4.2.2 磁性能分析 | 第55-57页 |
4.2.3 相组成及微结构分析 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
5 MnBi/Fe_3B/Nd_2Fe_(14)B复合纳米晶合金的制备、结构与磁性能 | 第60-69页 |
引言 | 第60页 |
5.1 样品制备 | 第60页 |
5.2 合金微结构分析 | 第60-62页 |
5.3 合金磁性能分析 | 第62-63页 |
5.4 合金磁化行为分析 | 第63-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者简历 | 第74页 |