摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 磁致伸缩理论 | 第10-14页 |
1.2.1 磁致伸缩的唯象理论 | 第11-12页 |
1.2.2 磁致伸缩的量子理论 | 第12-14页 |
1.3 磁致伸缩材料简介 | 第14-17页 |
1.3.1 磁致伸缩材料的发展 | 第14-15页 |
1.3.2 磁致伸缩材料的分类 | 第15-16页 |
1.3.3 稀土超磁致伸缩材料的特性 | 第16-17页 |
1.4 磁致伸缩材料的应用 | 第17-19页 |
1.5 本论文研究的内容及意义 | 第19-20页 |
第二章 实验方法、原理及计算理论 | 第20-26页 |
2.1 样品的制备 | 第20-21页 |
2.1.1 电弧熔炼样品的制备 | 第20-21页 |
2.1.2 甩带多晶样品的制备 | 第21页 |
2.1.3 样品退火 | 第21页 |
2.2 测试方法及原理 | 第21-25页 |
2.2.1 X 射线衍射分析(XRD) | 第21-22页 |
2.2.2 振动样品磁强计(VSM) | 第22-23页 |
2.2.3 磁电综合参测量系统 | 第23-25页 |
2.3 计算理论简介 | 第25-26页 |
第三章 FexCo_(1-x)合金的结构与磁致伸缩性能 | 第26-34页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验方法 | 第26页 |
3.3 实验结果与分析 | 第26-32页 |
3.3.1 Fe_(1-x)Co_x合金的晶体结构 | 第26-28页 |
3.3.2 Fe_(1-x)Co_x合金的磁化曲线 | 第28-29页 |
3.3.3 Fe_(1-x)Co_x合金的磁致伸缩性能 | 第29-32页 |
3.4 小结 | 第32-34页 |
第四章 FeCo 合金弹性模量的理论计算 | 第34-44页 |
4.1 弹性力学简介 | 第34-35页 |
4.2 材料的弹性常数 | 第35-37页 |
4.3 计算方法 | 第37-39页 |
4.3.1 模型的选取 | 第37页 |
4.3.2 弹性常数和相关力学性质的计算 | 第37-39页 |
4.4 计算结果与讨论 | 第39-43页 |
4.5 小结 | 第43-44页 |
第五章 Tb_xPr_(1-x)Fe_3合金的结构与磁致伸缩性能 | 第44-52页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 实验方法 | 第44-45页 |
5.3 Tb_(1-x)Pr_xFe_3系列合金的实验结果与分析 | 第45-47页 |
5.3.1 Tb_(1-x)Pr_xFe_3合金的 X 射线衍射结果分析 | 第45页 |
5.3.2 Tb_(1-x)Pr_xFe_3合金的室温磁化曲线 | 第45-46页 |
5.3.3 Tb_(1-x)Pr_xFe_3合金的磁致伸缩性能 | 第46-47页 |
5.4 Tb_(1-x)Pr_xFe_3系列淬火合金的结构及磁致伸缩性能 | 第47-49页 |
5.4.1 Tb_(1-x)Pr_xFe_3系列淬火合金的 XRD 分析 | 第47-49页 |
5.4.2 Tb_(1-x)Pr_xFe_3系列淬火合金室温磁致伸缩 | 第49页 |
5.5 小结 | 第49-52页 |
第六章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
硕士期间发表论文情况 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |