摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 稀土永磁合金概述 | 第11-15页 |
1.1.1 SmCo_5系稀土永磁材料 | 第12页 |
1.1.2 Sm_2Co_(17)系稀土永磁材料 | 第12-13页 |
1.1.3 Nd_2Fe_(14)B系稀土永磁材料 | 第13-15页 |
1.2 烧结Nd-Fe-B系永磁材料基本特性 | 第15-25页 |
1.2.1 Nd_2Fe_(14)B相结构及内禀参量 | 第15-18页 |
1.2.2 Nd-Fe-B永磁材料晶界组织特征 | 第18-21页 |
1.2.3 Nd-Fe-B系永磁材料技术磁参量 | 第21-25页 |
1.3 烧结Nd-Fe-B永磁材料的研究现状及发展趋势 | 第25-32页 |
1.3.1 重稀土晶界扩散技术 | 第25-27页 |
1.3.2 晶粒细化技术 | 第27-29页 |
1.3.3 晶界优化技术 | 第29-32页 |
1.4 选题意义与研究内容 | 第32-35页 |
1.4.1 选题意义 | 第32-33页 |
1.4.2 研究内容 | 第33-35页 |
第二章 实验方法 | 第35-45页 |
2.1 样品制备 | 第35-41页 |
2.2 测试和表征方法 | 第41-45页 |
2.2.1 磁性参量测试方法 | 第41-42页 |
2.2.2 微观组织及织构分析 | 第42-43页 |
2.2.3 磁畴结构分析 | 第43页 |
2.2.4 其他测试 | 第43-45页 |
第三章 超细晶烧结Nd-Fe-B的制备及微观结构研究 | 第45-73页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 引入HDDR工艺制备超细磁粉研究 | 第46-51页 |
3.2.1 引入HDDR工艺对初始合金的影响 | 第46-48页 |
3.2.2 引入HDDR工艺对磁粉形貌的影响 | 第48-51页 |
3.3 超细晶粒烧结磁体致密化及微观结构分析 | 第51-56页 |
3.3.1 稀土含量对烧结行为和微观结构的影响 | 第51-53页 |
3.3.2 烧结制度对烧结行为和微观结构的影响 | 第53-56页 |
3.4 超细晶粒烧结磁体磁行为演变研究 | 第56-63页 |
3.4.1 超细晶烧结磁体的磁畴结构演变 | 第56-57页 |
3.4.2 超细晶烧结磁体磁化行为研究 | 第57-61页 |
3.4.3 超细晶烧结磁体退磁行为研究 | 第61-63页 |
3.5 超细晶粒烧结磁体稳定性研究 | 第63-70页 |
3.5.1 不同粒度烧结磁体温度稳定性研究 | 第63-68页 |
3.5.2 不同粒度烧结磁体耐蚀性研究 | 第68-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-73页 |
第四章 烧结Nd-Fe-B晶界优化及其磁性调控 | 第73-101页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 晶界成分优化及相结构演变研究 | 第74-86页 |
4.2.1 脱氢制度对磁性能的影响 | 第75-78页 |
4.2.2 速凝合金微观组织及相分布研究 | 第78-80页 |
4.2.3 磁体微观组织及相分布研究 | 第80-83页 |
4.2.4 晶界相组织演变机理分析 | 第83-86页 |
4.3 晶界磁性对磁体磁学行为及畴结构的影响 | 第86-95页 |
4.3.1 磁体的热磁特性分析 | 第86-87页 |
4.3.2 晶界磁性对磁体畴结构的影响 | 第87-91页 |
4.3.3 晶界磁性对磁体磁化及反磁化行为的影响 | 第91-95页 |
4.4 晶界磁性对磁体温度稳定性的影响 | 第95-99页 |
4.4.1 磁体高温磁性能及其温度稳定性 | 第95-96页 |
4.4.2 磁体反常矫顽力温度稳定性研究 | 第96-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-101页 |
第五章 结论与展望 | 第101-105页 |
5.1 结论 | 第101-102页 |
5.2 展望 | 第102-105页 |
参考文献 | 第105-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
个人简历、在学期间发表的论文与研究成果 | 第117-121页 |