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微波超声波协同共沉淀法制备Sm2Fe17合金前驱体的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 稀土永磁材料的发展简述第10-13页
        1.2.1 稀土永磁材料的发展概况第10-11页
        1.2.2 稀土永磁材料的种类与性能第11-12页
        1.2.3 稀土永磁体的特性与用途第12-13页
    1.3 钐铁氮永磁材料的研究现状及发展方向第13-17页
        1.3.1 钐铁氮永磁材料的特性与用途第13-15页
        1.3.2 钐铁氮永磁材料的研究现状第15-16页
        1.3.3 钐铁氮永磁材料研究存在的问题第16-17页
        1.3.4 钐铁氮永磁材料的发展方向第17页
    1.4 稀土化合物形貌控制的方法第17-19页
        1.4.1 化学沉淀法第18页
        1.4.2 水热合成法第18页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第18-19页
    1.5 微波及超声波在化学沉淀法中的应用第19-21页
        1.5.1 微波在沉淀法中的应用第19-20页
        1.5.2 超声波在沉淀法中的应用第20-21页
    1.6 微波烧结第21页
    1.7 本课题的主要研究目的、内容与创新点第21-24页
        1.7.1 研究意义及目的第21-22页
        1.7.2 研究内容第22-23页
        1.7.3 创新点第23-24页
第二章 实验部分第24-28页
    2.1 实验原理第24页
    2.2 实验试剂第24-25页
    2.3 实验设备第25页
        2.3.1 微波超声波协同合成装置第25页
        2.3.2 其他设备第25页
    2.4 实验方法第25-26页
    2.5 表征方法第26-28页
        2.5.1 热重-差热分析第26页
        2.5.2 物相分析第26-27页
        2.5.3 显微形貌分析第27页
        2.5.4 粒度测试第27页
        2.5.5 化学成分分析第27-28页
第三章 微波超声波协同共沉淀法制备钐铁复合氧化物前驱体第28-35页
    3.1 超声波功率对前驱体粒度的影响第29页
    3.2 超声波时间对前驱体粒度的影响第29-30页
    3.3 pH值对前驱体粒径的影响第30-31页
    3.4 分散剂对前驱体粒径的影响第31-32页
    3.5 反应温度对前驱体粒径的影响第32页
    3.6 陈化时间对前驱体粒径的影响第32-33页
    3.7 微波与超声波协同效应机理探究第33-34页
    3.8 本章小结第34-35页
第四章 前驱体干燥及热分解过程的研究第35-44页
    4.1 前驱体干燥过程的研究第35-37页
        4.1.1 干燥方式对前驱体形貌及粒度的影响第35-36页
        4.1.2 干燥时间的选择第36-37页
    4.2 前驱体热分解过程研究第37-41页
        4.2.1 前驱体的热重/差热分析第37-38页
        4.2.2 热分解温度对钐铁复合氧化物形貌及粒度的影响第38-39页
        4.2.3 热分解时间对钐铁复合氧化物形貌及粒度的影响第39-41页
    4.3 最佳条件实验第41-42页
        4.3.1 XRD分析第41-42页
        4.3.2 激光粒度分析第42页
        4.3.3 化学配比的测定第42页
    4.4 本章小结第42-44页
第五章 结论第44-45页
参考文献第45-49页
致谢第49-50页
攻读学位期间的研究成果第50-51页

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