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Mn基化合物的高压合成及其磁热效应

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 磁制冷材料概述第10-12页
        1.1.1 磁制冷材料研究发展的历程第10-11页
        1.1.2 磁制冷原理第11-12页
        1.1.3 磁制冷材料的循环特征第12页
    1.2 固态相变第12-14页
        1.2.1 固态相变概述第12-13页
        1.2.2 固态相变的分类第13-14页
    1.3 磁制冷材料的理论基础第14-16页
        1.3.1 磁制冷的热力学基础第14-15页
        1.3.2 磁制冷材料的分类第15页
        1.3.3 磁制冷材料的选择依据第15-16页
    1.4 室温区典型磁制冷材料第16-19页
        1.4.1 Gd5(SixGe1-x)4化合物第16-17页
        1.4.2 LaFe13-xMx(M=Si,Al)化合物第17-18页
        1.4.3 Mn基化合物第18-19页
    1.5 本课题的研究思路及研究内容第19-20页
第二章 制备工艺和物性测量第20-28页
    2.1 实验原料和仪器设备第20-21页
        2.1.1 实验原料第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 材料制备第21-23页
    2.3 材料的结构分析和物性测量第23-28页
        2.3.1 材料的物相结构分析第23-25页
        2.3.2 材料的物性测量第25-28页
第三章 Ni_((2+x))Mn_((1-x))Ga的磁性和磁热效应第28-49页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 Ni_((2+x))Mn_((1-x))Ga的制备及物相分析第29-32页
        3.2.1 Ni_((2+x))Mn_((1-x))Ga合金的制备第29页
        3.2.2 Ni_((2+x))Mn_((1-x))Ga合金的结构分析第29-32页
    3.3 Ni_((2+x))Mn_((1-x))Ga合金的磁热效应第32-48页
        3.3.1 热磁曲线第32-36页
        3.3.2 磁滞回线第36-38页
        3.3.3 等温磁化曲线第38-40页
        3.3.4 磁熵变第40-44页
        3.3.5 电阻率曲线第44-46页
        3.3.6 热导率曲线第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 MnCoGe的磁性和磁热效应第49-58页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 MnCoGe合金的制备及物相分析第50-52页
        4.2.1 MnCoGe合金的制备第50页
        4.2.2 高温高压法制备MnCoGe合金的结构分析第50-51页
        4.2.3 退火处理后MnCoGe结构分析第51-52页
    4.3 MnCoGe合金的磁热效应第52-57页
        4.3.1 热磁曲线第52-54页
        4.3.2 等温磁化曲线第54-55页
        4.3.3 磁滞回线第55-56页
        4.3.4 磁熵变第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 总结和展望第58-60页
    5.1 研究总结第58-59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
附录第65页

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