摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 传统形状记忆合金的训练 | 第13-14页 |
1.2.1 热-机械训练 | 第13-14页 |
1.2.2 超弹性训练 | 第14页 |
1.3 Ni-Mn-Ga 合金的训练 | 第14-19页 |
1.3.1 单晶 Ni-Mn-Ga 合金的训练 | 第14-18页 |
1.3.2 多晶 Ni-Mn-Ga 合金的训练 | 第18-19页 |
1.4 提高多晶 Ni-Mn-Ga 合金磁感生应变的途径 | 第19-21页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料及试验方法 | 第22-28页 |
2.1 试验材料 | 第22页 |
2.2 试验流程图 | 第22-23页 |
2.3 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的制备 | 第23-24页 |
2.4 试验方法 | 第24-25页 |
2.4.1 金相观察(OM) | 第24页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第24页 |
2.4.3 X 射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.4.4 微计算机断层扫描(Micro-CT)观察 | 第24-25页 |
2.4.5 DSC 热分析 | 第25页 |
2.4.6 振动样品磁强计(VSM)测试 | 第25页 |
2.5 孔隙率测试 | 第25页 |
2.6 训练处理和力学性能测试 | 第25-28页 |
2.6.1 训练处理 | 第26-27页 |
2.6.2 力学性能测试 | 第27-28页 |
第3章 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的制备及组织 | 第28-46页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 多孔 Ni-Mn-Ga 合金预制块的设计 | 第28-32页 |
3.2.1 一维孔隙结构多孔 Ni-Mn-Ga 合金预制块设计 | 第28-31页 |
3.2.2 三维孔隙结构多孔 Ni-Mn-Ga 合金预制块设计 | 第31-32页 |
3.3 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的制备 | 第32-39页 |
3.3.1 压力铸造法制备 Ni-Mn-Ga 合金的工艺 | 第32-33页 |
3.3.2 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的孔隙结构 | 第33-36页 |
3.3.3 多孔 Ni-Mn-Ga 合金孔隙率的调整 | 第36-38页 |
3.3.4 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的压缩性能 | 第38-39页 |
3.4 多孔 Ni-Mn-Ga 合金成分、组织及物相分析 | 第39-41页 |
3.5 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的相变及磁性能 | 第41-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的训练处理 | 第46-61页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的机械训练 | 第47-48页 |
4.3 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的热-机械训练 | 第48-50页 |
4.4 冷-热循环对多孔 Ni-Mn-Ga 合金训练的影响 | 第50-52页 |
4.5 训练对多孔 Ni-Mn-Ga 合金组织演化的影响 | 第52-56页 |
4.6 训练对多孔 Ni-Mn-Ga 合金孔隙结构的影响 | 第56-57页 |
4.7 孔隙率和孔隙结构对多孔 Ni-Mn-Ga 合金训练的影响 | 第57-58页 |
4.8 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的断口分析 | 第58-59页 |
4.9 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的形状记忆效应和超弹性 | 第61-69页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的单程形状记忆效应 | 第61-62页 |
5.3 机械训练对多孔 Ni-Mn-Ga 合金单程形状记忆效应的影响 | 第62-63页 |
5.4 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的双程形状记忆效应 | 第63-65页 |
5.4.1 热-机械训练对多孔 Ni-Mn-Ga 合金双程形状记忆效应的影响 | 第63-65页 |
5.4.2 冷-热循环处理对多孔 Ni-Mn-Ga 合金双程形状记忆效应的影响 | 第65页 |
5.5 多孔 Ni-Mn-Ga 合金的超弹性 | 第65-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |