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Tb-Dy-Fe单晶的磁致伸缩效应及其在微位移致动器中的应用研究

第一章 绪论第1-28页
 §1.1 磁致伸缩效应第8-10页
 §1.2 磁致伸缩的理论模型第10-11页
 §1.3 磁致伸缩的理论第11-14页
 §1.4 磁致伸缩材料的结构和特点第14-16页
 §1.5 制备方法与性能的关系第16-18页
 §1.6 磁致伸缩材料的应用研究第18-22页
 §1.7 微致动技术的研究现状第22-25页
  §1.7.1 机械式微位移致动器第22页
  §1.7.1 机电式微位移致动器第22-25页
 §1.8 本论文研究工作第25-28页
第二章 超磁致伸缩微位移致动器的设计第28-41页
 §2.1 磁致伸缩型微位移致动器的工作曲线第28-29页
 §2.2 高性能的Tb-Dy-Fe单晶材料第29-30页
 §2.3 微位移致动器的结构设计第30-38页
  §2.3.1 主线圈的设计第31-34页
  §2.3.2 永磁偏场和磁回路的设计第34-35页
  §2.3.3 隔热层的设计第35-36页
  §2.3.4 预应力的设计第36-38页
 §2.4 致动器驱动方式第38-39页
 §2.5小结第39-41页
第三章 微位移致动器的工作特性第41-57页
 §3.1 微位移致动器的性能测试第41页
 §3.2偏场对致动器的影响第41-46页
 §3.3预应力对致动器的影响第46-50页
 §3.4 温度对致动器的影响第50-52页
 §3.5 Tb-Dy-Fe的磁滞特性第52-55页
 §3.6 小结第55-57页
第四章 测微放大技术的探索第57-66页
 §4.1 基本概念第57页
 §4.2 基本类型及其原理第57-59页
 §4.3 测微放大器研制第59-63页
  §4.3.1 电容法第59-61页
  §4.3.2 杠杆法第61-63页
 §4.4 实验误差分析第63-65页
 §4.5 小结第65-66页
第五章 结论第66-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间发表的论文第72-73页
致谢第73页

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