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Ni2In型Mn(Co,Ni)Ge合金相变、负热膨胀性质以及无公度磁结构的中子衍射研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 负热膨胀研究概述第12-19页
        1.1.1 负热膨胀材料及其研究发展第12-13页
        1.1.2 晶体的晶格本征热膨胀第13-16页
        1.1.3 晶格振动引起的负热膨胀第16-18页
        1.1.4 相变引起的负热膨胀第18-19页
    1.2 MM’X体系合金概述第19-23页
        1.2.1 MM’X体系合金的晶体结构和磁性第20-22页
        1.2.2 MM’X合金体系的马氏体相变第22页
        1.2.3 MM’X合金体系的负热膨胀性质第22-23页
    1.3 本课题研究的意义及内容第23-26页
第2章 实验原理及测试方法第26-36页
    2.1 样品制备第26-27页
        2.1.1 铸态合金锭制备方法第26-27页
        2.1.2 合金锭退火方式第27页
        2.1.3 粉末样品的制备第27页
    2.2 晶体结构及磁结构的表征第27-32页
        2.2.1 中子衍射第27-30页
        2.2.2 X射线衍射第30-31页
        2.2.3 扫描电子显微镜分析第31页
        2.2.4 透射电子显微镜分析第31-32页
    2.3 物性测量第32-36页
        2.3.1 磁性测量第32-33页
        2.3.2 膨胀性质测量第33-36页
第3章 MnCoGeIn合金:颗粒度调控相变、晶化度及负热膨胀性质研究第36-56页
    3.1 研究思路第36-37页
    3.2 实验方法第37-38页
    3.3 实验结果和讨论第38-54页
        3.3.1 不同颗粒尺寸样品的微观形貌第38-41页
        3.3.2 粘结粉末样品的负热膨胀性质第41-42页
        3.3.3 中子衍射估算晶化度第42-43页
        3.3.4 不同颗粒尺寸样品的结构相变与磁相变第43-45页
        3.3.5 颗粒度调控相变的机理分析第45-48页
        3.3.6 不同颗粒尺寸样品的晶格热膨胀第48-50页
        3.3.7 Grureisen定律计算晶格热膨胀第50-51页
        3.3.8 非晶结构的热膨胀性质分析第51-52页
        3.3.9 粘结粉末样品的力学性质第52页
        3.3.10 结果讨论第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第4章 MnFeNiGe合金:织构导致的巨大负热膨胀第56-64页
    4.1 研究思路第56-57页
    4.2 实验方法第57页
    4.3 实验结果与讨论第57-62页
        4.3.1 粉末样品的磁性质第57-58页
        4.3.2 粘结样品的面内织构因子第58-60页
        4.3.3 粘结样品的负热膨胀性质第60-62页
        4.3.4 结果讨论第62页
    4.4 本章小结第62-64页
第5章 MnFeNiGe合金:无公度磁结构构建与中子衍射研究..第64-74页
    5.1 研究思路第64-67页
        5.1.1 无公度磁结构概述第64-66页
        5.1.2 中子衍射确定磁结构第66页
        5.1.3 正分MnNiGe合金磁结构第66-67页
    5.2 实验方法第67页
    5.3 实验结果与讨论第67-72页
        5.3.1 MnFeNiGe合金样品的磁相变第67-68页
        5.3.2 中子衍射确定磁有序类型第68-69页
        5.3.3 无公度磁结构的构建第69-70页
        5.3.4 磁结构变化与晶格的关联第70-71页
        5.3.5 结果讨论第71-72页
    5.4 本章小结第72-74页
第6章 结论第74-78页
参考文献第78-86页
个人简历及发表文章目录第86-88页
致谢第88-89页

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