摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9-10页 |
·磁性材料的磁学基础 | 第10-11页 |
·磁性材料的分类 | 第10页 |
·与磁性材料有关的常用物理量 | 第10-11页 |
·NdFeB 纳米双相复合永磁合金的分类 | 第11-12页 |
·纳米晶双相复合永磁材料的制备工艺及磁性能 | 第12-14页 |
·熔体快淬法 | 第12页 |
·机械合金化法 | 第12页 |
·HDDR 法 | 第12-14页 |
·合金成分及改进工艺对纳米晶双相复合永磁材料磁性能的影响 | 第14-17页 |
·合金成分对纳米复合永磁材料性能的影响 | 第15-16页 |
·制备方法的改进对纳米复合永磁材料性能的影响 | 第16-17页 |
·稀土永磁材料的应用领域与发展前景 | 第17-19页 |
·NdFeB 永磁材料的应用领域 | 第17-19页 |
·稀土永磁材料的发展前景 | 第19页 |
·课题研究的目的和意义 | 第19-20页 |
·课题的研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验设备及研究方法 | 第21-28页 |
·实验流程 | 第21页 |
·主要的实验设备 | 第21-22页 |
·机械驱动球磨机 | 第21-22页 |
·脱氢再结合实验装置 | 第22页 |
·实验方法 | 第22-24页 |
·机械驱动球磨氢化-歧化实验 | 第22-23页 |
·脱氢再结合实验 | 第23-24页 |
·材料的组织结构和磁性能分析 | 第24-26页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第24-25页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第25页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第25-26页 |
·穆斯堡尔谱分析(M?ssbauer) | 第26页 |
·振荡样品磁强计(VSM) | 第26页 |
·实验材料 | 第26-28页 |
第3章 机械驱动球磨NdFeBCoZrGa 合金的氢化歧化研究 | 第28-40页 |
·引言 | 第28页 |
·添加元素Co、Ga、Zr 对歧化组织的影响 | 第28-30页 |
·添加元素Co、Ga、Zr 对NdFeB 母合金组织的影响 | 第29页 |
·添加元素Co、Ga、Zr 对歧化组织均匀性的作用机理 | 第29-30页 |
·铸态NdFeBCoZrGa 合金及退火后的组织研究 | 第30-32页 |
·Nd_(14)Fe_(66.9)B_7Co_(11)Zr_(0.1)Ga_(1.0) 合金氢化-歧化过程研究 | 第32-39页 |
·氢化歧化过程的相变 | 第33-34页 |
·氢化歧化过程的晶粒尺寸 | 第34页 |
·氢化歧化过程的粉末形貌 | 第34-35页 |
·氢化歧化过程粉末的穆斯堡尔谱分析(M(o|¨)ssbauer) | 第35-39页 |
·本章小节 | 第39-40页 |
第4章 氢化-歧化机理及歧化动力学分析 | 第40-46页 |
·引言 | 第40页 |
·球磨强度对歧化过程的影响 | 第40-41页 |
·歧化反应动力学方程的建立 | 第41-43页 |
·Nd_(14)Fe_(66.9)B_7Co_(11)Zr_(0.1)Ga_(1.0) 合金的歧化动力学性能分析 | 第43-45页 |
·本章小节 | 第45-46页 |
第5章 歧化态合金粉末的脱氢-再结合及脱氢后的磁性能的测试 | 第46-54页 |
·引言 | 第46页 |
·脱氢-再结合过程的组织结构变化 | 第46-48页 |
·脱氢-再结合后磁粉的磁性能测试 | 第48页 |
·晶粒的长大过程模拟 | 第48-50页 |
·纳米晶永磁材料的耦合机制研究 | 第50-52页 |
·本章小节 | 第52-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
致谢 | 第60页 |