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MnZn铁氧体/FeSiAl复合磁粉及其磁粉芯性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 软磁材料概述第16-17页
        1.2.1 软磁材料的研究现状第16-17页
    1.3 软磁材料的分类第17-19页
    1.4 磁粉芯的概述第19-22页
        1.4.1 磁粉芯的分类第19-20页
        1.4.2 磁粉芯性能的影响因素第20-22页
    1.5 软磁铁氧体概述第22-25页
        1.5.1 铁氧体的制备方法第22-25页
        1.5.2 软磁铁氧体的研究进展第25页
    1.6 研究内容第25-27页
第二章 实验方法和实验测试第27-36页
    2.1 实验试剂第27-28页
    2.2 实验仪器第28页
    2.3 样品制备第28-32页
        2.3.1 磁粉芯的工艺制备流程第28-29页
        2.3.2 FeSiAl粉末的制备第29页
        2.3.3 包覆处理第29-31页
        2.3.4 压制成型第31页
        2.3.5 热处理第31-32页
    2.4 样品表征第32-36页
        2.4.1 X射线衍射分析第32页
        2.4.2 磁粉饱和磁化强度测试第32-33页
        2.4.3 磁粉芯的功率损耗的分析第33-34页
        2.4.4 磁粉芯的有效磁导率分析第34-36页
第三章 共沉淀法制备铁氧体/FeSiAl复合粉及其磁粉芯性能研究第36-51页
    3.1 FeSiAl粉及复合粉的晶体结构分析第36-38页
        3.1.1 粉末的晶体结构第36-38页
    3.2 锰锌铁氧体包覆量对复合粉及其磁芯性能的影响第38-42页
        3.2.1 包覆量对复合粉饱和磁化强度的影响第38-39页
        3.2.2 包覆量对复合磁粉芯有效磁导率的影响第39-41页
        3.2.3 包覆量对复合磁粉芯功率损耗的影响第41-42页
    3.3 共沉淀反应温度对复合粉及其磁粉芯性能的影响第42-46页
        3.3.1 反应温度对复合粉饱和磁化强度的影响第43-44页
        3.3.2 反应温度对复合磁粉芯有效磁导率的影响第44-45页
        3.3.3 反应温度对复合磁粉芯功率损耗的影响第45-46页
    3.4 热处理温度对复合磁粉芯性能的影响第46-49页
        3.4.1 热处理温度对复合磁粉芯功率损耗的影响第47-48页
        3.4.2 热处理温度对复合磁粉芯有效磁导率的影响第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 水热法制备铁氧体/FeSiAl复合粉及其磁粉芯性能研究第51-64页
    4.1 FeSiAl粉及复合粉的晶体结构分析第51-52页
        4.1.1 粉末的晶体结构第51-52页
    4.2 水热反应pH值对复合粉及其磁粉芯性能的影响第52-56页
        4.2.1 水热反应pH值对复合粉饱和磁化强度的影响第53-54页
        4.2.2 水热反应pH值对复合磁粉芯有效磁导率的影响第54-55页
        4.2.3 水热反应pH值对复合磁粉芯功率损耗的影响第55-56页
    4.3 水热反应温度对复合粉及其磁粉芯性能的影响第56-59页
        4.3.1 水热反应温度对复合粉饱和磁化强度的影响第56-57页
        4.3.2 水热反应温度对复合磁粉芯有效磁导率的影响第57-58页
        4.3.3 水热反应温度对复合磁粉芯功率损耗的影响第58-59页
    4.4 水热反应时间对复合粉及其磁粉芯性能的影响第59-62页
        4.4.1 水热反应时间对复合粉饱和磁化强度的影响第59-60页
        4.4.2 水热反应时间对复合磁粉芯有效磁导率的影响第60-61页
        4.4.3 水热反应时间对复合磁粉芯功率损耗的影响第61-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第五章 混合球磨法制备铁氧体/FeSiAl复合粉及其磁粉芯性能研究第64-76页
    5.1 FeSiAl粉及复合粉的晶体结构分析第64-65页
    5.2 锰锌铁氧体/FeSiAl的质量比对复合粉及其磁粉芯性能的影响第65-67页
        5.2.1 锰锌铁氧体/FeSiAl质量比对复合粉饱和磁化强度的影响第65-66页
        5.2.2 锰锌铁氧体/FeSiAl质量比对复合磁粉芯功率损耗的影响第66-67页
        5.2.3 锰锌铁氧体/FeSiAl质量比对复合磁粉芯有效磁导率的影响第67页
    5.3 混合球磨时间对复合粉及其磁粉芯性能的影响第67-70页
        5.3.1 球磨时间对复合粉饱和磁化强度的影响第67-68页
        5.3.2 球磨时间对复合磁粉芯功率损耗的影响第68-70页
    5.4 热处理温度对复合磁粉芯性能的影响第70-72页
        5.4.1 热处理温度对复合磁粉芯功率损耗的影响第70-71页
        5.4.2 热处理温度对复合磁粉芯有效磁导率的影响第71-72页
    5.5 共沉淀法/水热法/混合球磨法的工艺比较第72-74页
        5.5.1 复合粉饱和磁化强度的比较第72-73页
        5.5.2 复合磁粉芯有效磁导率的比较第73页
        5.5.3 复合磁粉芯功率损耗的比较第73-74页
        5.5.4 三种制备工艺条件的比较第74页
    5.6 本章小结第74-76页
全文结论第76-78页
本文创新点第78页
有待进一步的开展的工作第78-79页
参考文献第79-84页
硕士期间发表的学术论文第84-86页
致谢第86页

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