中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 永磁材料简介 | 第10-11页 |
1.2 永磁铁氧体的发展历史 | 第11-13页 |
1.3 M型永磁铁氧体的基本性能 | 第13-24页 |
1.3.1 M型永磁铁氧体的晶格结构 | 第13-19页 |
1.3.2 M型永磁铁氧体的内禀磁性 | 第19-21页 |
1.3.3 M型永磁铁氧体磁体的磁性 | 第21-24页 |
1.4 永磁铁氧体的发展动态 | 第24-30页 |
1.4.1 国外永磁铁氧体材料技术水平 | 第24-28页 |
1.4.2 国内永磁铁氧体材料技术水平 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-32页 |
第二章 M型永磁铁氧体的制备和表征 | 第32-49页 |
2.1 M型永磁铁氧体磁粉的制备 | 第32-38页 |
2.1.1 磁粉制备方法简介 | 第32-34页 |
2.1.2 本文磁粉制备方法和流程 | 第34-38页 |
2.2 M型烧结永磁铁氧体的制备 | 第38-45页 |
2.2.1 影响M型烧结永磁铁氧体磁性的因素 | 第39页 |
2.2.2 制备M型烧结永磁铁氧体的工艺流程 | 第39-45页 |
2.3 M型永磁铁氧体的表征 | 第45-48页 |
2.3.1 结构表征—XRD | 第45-46页 |
2.3.2 形貌表征—SEM | 第46页 |
2.3.3 磁粉磁性表征—VSM | 第46-47页 |
2.3.4 烧结体磁性表征—永磁材料磁特性测试 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第三章 Zn-Ti替代BaM磁粉的研究 | 第49-62页 |
3.1 不同Zn-Ti替代量对BaM磁粉的影响 | 第49-56页 |
3.1.1 样品制备 | 第49页 |
3.1.2 测试结果与分析 | 第49-56页 |
3.2 不同助熔剂对Zn-Ti替代BaM磁粉的影响 | 第56-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
第四章 La-Co替代M型铁氧体的研究 | 第62-91页 |
4.1 La-Co替代M型锶铁氧体的研究 | 第62-76页 |
4.1.1 铁含量对La-Co替代SrM磁粉的影响 | 第62-69页 |
4.1.2 不同La-Co替代量对SrM烧结体的影响 | 第69-76页 |
4.2 Ca-La-Co替代M型锶铁氧体的研究 | 第76-81页 |
4.2.1 钙替代量对Ca-La-Co替代SrM磁粉的影响 | 第76-79页 |
4.2.2 Ca-La-Co替代SrM烧结体 | 第79-81页 |
4.3 Ca-La-Co系M型铁氧体的研究 | 第81-88页 |
4.3.1 钡添加对Ca-La-Co系M型铁氧体磁粉的影响 | 第81-87页 |
4.3.2 Ca-La-Co系M型烧结铁氧体 | 第87-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
第五章 制备工艺对La-Co替代SrM烧结体的影响 | 第91-104页 |
5.1 Co添加时期对La-Co替代SrM的影响 | 第91-96页 |
5.1.1 样品制备 | 第91-92页 |
5.1.2 测试结果 | 第92-96页 |
5.2 二次细磨时间对La-Co替代SrM的影响 | 第96-99页 |
5.3 细化预烧粉晶粒的La-Co替代SrM烧结体 | 第99-103页 |
5.3.1 预烧温度的确定 | 第99-101页 |
5.3.2 烧结体的性能 | 第101-103页 |
5.4 本章小结 | 第103-104页 |
第六章 结论 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |