第一章 文献综述 | 第1-19页 |
1-1 智能材料-形状记忆合金简介 | 第7-12页 |
1-1-1 智能材料分类 | 第7页 |
1-1-2 形状记忆效应 | 第7-8页 |
1-1-3 NiMnGa系列形状记忆合金研究现状 | 第8-11页 |
1-1-4 CoNiGa系列形状记忆合金研究现状 | 第11-12页 |
1-1-5 CoNiGa和NiMnGa的磁感生应变大小预测比较 | 第12页 |
1-2 基本磁学理论 | 第12页 |
1-3 马氏体相变表象理论概述 | 第12-14页 |
1-4 确定磁晶各向异性常数的方法 | 第14-15页 |
1-5 O'Handley的磁场驱动孪晶界运动模型 | 第15-16页 |
1-6 本文研究的目的、意义及内容 | 第16-17页 |
参考文献 | 第17-19页 |
第二章 实验方法 | 第19-23页 |
2-1 实验方案 | 第19页 |
2-2 样品制备 | 第19页 |
2-2-1 多晶样品的制备 | 第19页 |
2-2-2 单晶样品的制备 | 第19页 |
2-3 实验设备和测量方法 | 第19-22页 |
2-3-1 交流磁化率测试系统 | 第19-20页 |
2-3-2 单晶生长设备 | 第20-21页 |
2-3-3 X光结构测量 | 第21页 |
2-3-4 振动样品磁强计 | 第21页 |
2-3-5 超导量子磁强计 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-23页 |
第三章 多晶CoNiGa的制备与性能研究 | 第23-45页 |
3-1 引言 | 第23-24页 |
3-2 实验 | 第24页 |
3-3 结果和讨论 | 第24-42页 |
3-3-1 CoNiGa合金晶体结构的研究 | 第24-27页 |
3-3-2 退火条件对Co_(50)Ni_(20)Ga_(32)多晶特征温度的影响 | 第27-33页 |
3-3-3 淬火对Co(50)Ni_(20)Ga_(32)多晶的相变温度和居里温度的影响 | 第33-36页 |
3-3-4 CONiGa多晶特殊现象的研究 | 第36-40页 |
3-3-5 Co_(50)Ni_(20)Ga_(32)多晶的预马氏体相变 | 第40-42页 |
3-4 小结 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第四章 单晶CoNiGa的制备与性能研究 | 第45-53页 |
4-1 引言 | 第45页 |
4-2 实验 | 第45页 |
4-3 结果与讨论 | 第45-51页 |
4-3-1 单晶Co_(50)Ni_(20)Ga_(32)的磁场控制的双向形状记忆效应 | 第45-49页 |
4-3-2 单晶Co_(50)Ni_(24)Ga_(26)的马氏体相变 | 第49-51页 |
4-4 小结 | 第51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第五章 结论 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读硕士期间所取得的科研成果 | 第55页 |