摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-39页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 磁致伸缩材料开发历程 | 第11-13页 |
1.3 磁致伸缩理论 | 第13-18页 |
1.3.1 磁致伸缩机理 | 第13-14页 |
1.3.2 稀土磁致伸缩材料的相图与晶胞模型 | 第14-17页 |
1.3.3 稀土磁致伸缩材料的室温脆性 | 第17-18页 |
1.4 粘结磁致伸缩复合材料 | 第18-37页 |
1.4.1 材料的制备 | 第18-21页 |
1.4.2 材料的性能 | 第21-32页 |
1.4.3 材料性能的理论研究 | 第32-37页 |
1.5 论文选题意义及研究内容 | 第37-39页 |
1.5.1 论文选题意义 | 第37-38页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第38-39页 |
第二章 实验过程及材料性能的表征方法 | 第39-44页 |
2.1 引言 | 第39页 |
2.2 实验过程 | 第39-41页 |
2.2.1 实验材料 | 第39页 |
2.2.2 超磁致伸缩复合材料的制备流程 | 第39-41页 |
2.3 实验设备 | 第41页 |
2.4 材料组织分析与性能测试 | 第41-44页 |
2.4.1 磁致伸缩系数的测量 | 第41-42页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第42页 |
2.4.3 X射线衍射分析(XRD) | 第42页 |
2.4.4 磁导率测试 | 第42页 |
2.4.5 动态软磁性能测试(MATA-2010SA) | 第42-43页 |
2.4.6 密度测试 | 第43-44页 |
第三章 粘结稀土磁致伸缩复合材料的制备与磁性能研究 | 第44-74页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 酚醛粘结磁致伸缩复合材料的制备与磁性能研究 | 第44-59页 |
3.2.1 正交试验设计方案 | 第44-45页 |
3.2.2 材料的制备 | 第45页 |
3.2.3 材料的密度 | 第45-47页 |
3.2.4 材料的磁导率 | 第47-50页 |
3.2.5 材料的磁致伸缩性能 | 第50-59页 |
3.3 聚氨酯粘结磁致伸缩复合材料的制备与磁性能研究 | 第59-70页 |
3.3.1 正交试验设计方案 | 第59-60页 |
3.3.2 材料的制备 | 第60页 |
3.3.3 材料的密度 | 第60-62页 |
3.3.4 材料的磁导率 | 第62-66页 |
3.3.5 材料的磁致伸缩性能 | 第66-70页 |
3.4 添加软磁粉末对磁致伸缩复合材料磁性能的影响 | 第70-73页 |
3.4.1 试验设计方案 | 第70页 |
3.4.2 材料的磁导率 | 第70-71页 |
3.4.3 材料的磁致伸缩性能 | 第71-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 粘结稀土磁致伸缩复合材料损耗研究 | 第74-102页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 磁性材料的损耗 | 第74-75页 |
4.3 材料在不同频率及强度的磁场中的损耗特性 | 第75-77页 |
4.4 酚醛粘结磁致伸缩复合材料的磁损耗 | 第77-85页 |
4.4.1 材料的磁滞损耗 | 第77-81页 |
4.4.2 材料的涡流损耗 | 第81-83页 |
4.4.3 材料磁滞损耗与总损耗的比例 | 第83-84页 |
4.4.4 材料的总损耗 | 第84-85页 |
4.5 聚氨酯粘结磁致伸缩复合材料的磁损耗 | 第85-91页 |
4.5.1 材料的磁滞损耗 | 第85-88页 |
4.5.2 材料的涡流损耗 | 第88-89页 |
4.5.3 材料磁滞损耗与总损耗的比例 | 第89-90页 |
4.5.4 材料的总损耗 | 第90-91页 |
4.6 添加软磁粉末对磁致伸缩复合材料损耗的影响 | 第91-94页 |
4.6.1 材料的磁滞损耗 | 第91-93页 |
4.6.2 材料的涡流损耗 | 第93页 |
4.6.3 材料的总损耗 | 第93-94页 |
4.7 交流磁化过程中的磁滞回线 | 第94-101页 |
4.7.1 酚醛粘结材料的磁滞回线 | 第94-96页 |
4.7.2 聚氨酯粘结材料的磁滞回线 | 第96-99页 |
4.7.3 添加软磁粉末对材料磁滞回线的影响 | 第99-101页 |
4.8 本章小结 | 第101-102页 |
第五章 结论与展望 | 第102-105页 |
5.1 结论 | 第102-103页 |
5.2 创新点 | 第103页 |
5.3 展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-111页 |
硕士期间发表论文情况 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |