摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 磁致伸缩的起源 | 第9-10页 |
1.2 磁致伸缩与磁致伸缩材料 | 第10-14页 |
1.2.1 磁致伸缩现象 | 第10-11页 |
1.2.2 磁致伸缩材料的分类 | 第11-12页 |
1.2.3 稀土铁REFe_2化合物模型 | 第12-13页 |
1.2.4 稀土-铁超磁致伸缩材料的发展 | 第13-14页 |
1.3 超磁致伸缩材料的应用 | 第14-15页 |
1.4 选题的意义及研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 选题的意义 | 第15-16页 |
1.4.2 研究的内容 | 第16-17页 |
第二章 样品制备与分析方法 | 第17-25页 |
2.1 超磁致伸缩材料的制备技术 | 第17-18页 |
2.2 热处理工艺 | 第18-19页 |
2.3 分析方法 | 第19-25页 |
2.3.1 金相显微观察 | 第19-20页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第20页 |
2.3.3 EDS能谱分析 | 第20-21页 |
2.3.4 多参数磁测试 | 第21-25页 |
第三章 大尺寸定向凝固Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金的凝固过程与显微组织 | 第25-39页 |
3.1 合金的制备 | 第25-27页 |
3.2 实验样品的选取 | 第27-28页 |
3.3 合金的凝固过程 | 第28-29页 |
3.4 Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金不同部位的显微组织与结构 | 第29-32页 |
3.5 Tb_(0.26)Dy_(74-x)Ho_xFe_(1.9)合金结晶过程的热力学分析 | 第32-34页 |
3.6 Tb_(0.26)Dy_(0.49)Ho_(0.25)Fe_(1.9)合金不同部位的能谱分析 | 第34-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 大尺寸定向凝固Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)(x=0.2,0.25)合金的磁致伸缩性能 | 第39-55页 |
4.1 定向凝固Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金不同部位的磁致伸缩 | 第39-44页 |
4.1.1 沿合金棒轴向的磁致伸缩 | 第39-42页 |
4.1.2 沿合金棒径向的磁致伸缩 | 第42-44页 |
4.2 热处理对Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金磁性能的影响 | 第44-46页 |
4.3 加压对Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金磁性能的影响 | 第46-48页 |
4.4 温度对Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金磁性能的影响 | 第48-49页 |
4.5 磁场热处理对Tb_(0.26)Dy_(0.49)Ho_(0.25)Fe_(1.9)合金磁性能的影响 | 第49-51页 |
4.6 大尺寸棒状Tb_(0.26)Dy_(0.49)Ho_(0.25)Fe_(1.9)合金磁特性研究 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金粘结样品的磁性能研究 | 第55-65页 |
5.1 粘结工艺的探索 | 第56-58页 |
5.1.1 粘结剂含量对抗压强度的影响 | 第56页 |
5.1.2 平均颗粒尺寸对抗压强度的影响 | 第56-57页 |
5.1.3 固化时间对粘结合金的磁致伸缩性能的影响 | 第57-58页 |
5.2 Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金粘结样品的组织与磁致伸缩性能 | 第58-62页 |
5.2.1 Ho含量对合金显微组织与结构的影响 | 第58-60页 |
5.2.2 Ho含量对Tb_(0.26)Dy_(0.74-x)Ho_xFe_(1.9)合金的磁致伸缩性能的影响 | 第60-62页 |
5.3 磁场热处理对Tb_(0.26)Dy_(0.43)Ho_(0.31)Fe_(1.9)合金粘结样品磁性能的影响 | 第62-63页 |
5.4 粘结Tb_(0.26)Dy_(0.43)Ho_(0.31)Fe_(1.9)合金的磁滞回线 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间所获得的相关科研成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |