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 |