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α-Fe/TbFe2纳米晶交换耦合效应及磁致伸缩性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·磁致伸缩效应及其发展第12-14页
   ·磁致伸缩薄膜研究背景第14-16页
   ·磁致伸缩薄膜的研究现状第16-24页
     ·磁致伸缩薄膜的实验研究现状第17-21页
     ·磁致伸缩薄膜的理论研究现状第21-22页
     ·薄膜磁致伸缩系数测试研究现状第22-24页
   ·磁致伸缩薄膜研究中存在的主要问题第24-25页
   ·论文的选题和主要研究内容第25-28页
     ·论文的选题第25-27页
     ·论文的主要研究内容第27-28页
第二章 薄膜磁致伸缩系数测试系统的设计与构建第28-45页
   ·引言第28页
   ·磁致伸缩理论概述第28-33页
     ·磁致伸缩的唯象理论第29-33页
   ·薄膜-基片悬臂梁结构自由端挠度与薄膜磁致伸缩系数的关系推导第33-36页
   ·薄膜磁致伸缩系数测试系统的设计与构建第36-43页
     ·激光光杠杆放大法设计原理第36-37页
     ·测试系统的构建第37-40页
     ·测试系统的标定第40-42页
     ·应用实例第42-43页
   ·小结第43-45页
第三章 非晶态TbFe磁致伸缩薄膜的制备及性能研究第45-70页
   ·RFe_2晶体结构与磁致伸缩原子模型第45-48页
     ·RFe_2晶体结构第45-46页
     ·磁致伸缩原子模型第46-48页
   ·TbFe薄膜的制备第48-49页
   ·TbFe薄膜的微结构及性能的表征第49-69页
     ·Ar分压对TbFe薄膜微结构、磁性能及磁致伸缩性能的影响第50-61页
     ·溅射角度对TbFe薄膜微结构、磁性能及磁致伸缩性能的影响第61-69页
   ·本章小结第69-70页
第四章 α-Fe/TbFe_2纳米晶交换耦合一维模型的建立第70-100页
   ·微磁学理论概述第70-75页
     ·微磁学基本能量第70-73页
     ·能量最小化第73-74页
     ·动态方程第74-75页
   ·α-Fe/TbFe_2纳米晶交换耦合模型的建立与求解第75-83页
     ·交换耦合模型的建立第75-78页
     ·模型的求解第78-80页
     ·求解算法第80-83页
   ·模拟结果与讨论第83-99页
     ·α-Fe/TbFe_2纳米晶交换耦合效应对TbFe薄膜磁性能及磁致伸缩性能的影响第83-88页
     ·α-Fe磁各向异性角对TbFe薄膜磁性能和磁致伸缩性能的影响第88-91页
     ·软磁相磁晶各向异性常数对TbFe薄膜磁性能和磁致伸缩性能的影响第91-95页
     ·晶粒尺寸对TbFe薄膜磁性能和磁致伸缩性能的影响第95-99页
   ·小结第99-100页
第五章 快速循环退火对TbFe薄膜磁致伸缩性能的影响研究第100-115页
   ·快速循环退火方法及设备第100-101页
   ·快速循环退火制备纳米晶薄膜机理第101-103页
     ·快速循环退火细化薄膜晶粒机理第101-102页
     ·快速循环退火对薄膜晶化分数的影响第102-103页
   ·快速循环退火温度对TbFe薄膜微结构、磁性能及磁致伸缩性能的影响第103-110页
     ·快速循环退火温度对TbFe薄膜微结构的影响第104-107页
     ·快速循环退火温度对TbFe薄膜磁性能的影响第107-108页
     ·快速循环退火温度对TbFe薄膜磁致伸缩性能的影响第108-110页
   ·快速循环退火时间对TbFe薄膜微结构、磁性能及磁致伸缩性能的影响第110-114页
     ·快速循环退火时间对TbFe薄膜晶粒尺寸的影响第110-111页
     ·快速循环退火时间对TbFe薄膜磁性能的影响第111-112页
     ·快速循环退火时间对TbFe薄膜磁致伸缩性能的影响第112-114页
   ·小结第114-115页
第六章 总结与展望第115-119页
   ·论文工作总结第115-117页
   ·论文工作主要创新点第117页
   ·论文工作展望第117-119页
参考文献第119-128页
致谢第128-129页
攻读博士学位期间取得的研究成果第129-132页
作者简介第132页

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