摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-37页 |
1.1 稀土永磁材料 | 第9-11页 |
1.1.1 永磁材料概述 | 第9页 |
1.1.2 稀土永磁材料发展历程 | 第9-11页 |
1.2 RE-Fe-B永磁材料基本特征 | 第11-21页 |
1.2.1 Nd_2Fe_(14)B永磁相内禀特征 | 第11-13页 |
1.2.2 烧结RE-Fe-B永磁材料结构特征 | 第13-16页 |
1.2.3 烧结RE-Fe-B永磁材料技术参量 | 第16-21页 |
1.3 烧结RE-Fe-B永磁材料研究现状及发展趋势 | 第21-34页 |
1.3.1 烧结RE-Fe-B研究现状 | 第21-24页 |
1.3.2 烧结RE-Fe-B发展趋势 | 第24-34页 |
1.3.2.1 La系高丰度稀土永磁材料 | 第25-27页 |
1.3.2.2 Ce系高丰度稀土永磁材料 | 第27-32页 |
1.3.2.3 Y系高丰度稀土永磁材料 | 第32-34页 |
1.4 选题意义及研究内容 | 第34-37页 |
1.4.1 选题意义 | 第34-35页 |
1.4.2 研究内容 | 第35-37页 |
2 实验方法 | 第37-47页 |
2.1 高丰度稀土永磁体样品制备工艺 | 第37-43页 |
2.2 测试表征方法 | 第43-47页 |
2.2.1 磁性参量测试方法 | 第43页 |
2.2.2 微观组织及结构表征 | 第43-44页 |
2.2.3 畴结构分析表征 | 第44-45页 |
2.2.4 其他测试方法 | 第45-47页 |
3 全制备过程中La/Ce/Y冶金迁移及其对磁体结构与性能的影响 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验结果与分析 | 第48-65页 |
3.2.1 合金相组成及XRD精修结果 | 第48-52页 |
3.2.2 速凝合金、烧结及回火磁体中元素分布及迁移规律 | 第52-56页 |
3.2.3 磁体主相及晶界相结构演化规律 | 第56-61页 |
3.2.4 高丰度稀土永磁体性能研究 | 第61-63页 |
3.2.5 讨论 | 第63-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-67页 |
4 含Y/Ce高丰度稀土永磁体性能及结构研究 | 第67-95页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 实验结果与分析 | 第67-92页 |
4.2.1 Nd-Y/Ce-Fe-B磁体性能及微结构研究 | 第67-77页 |
4.2.1.1 Nd-Y/Ce-Fe-B磁体磁性能及热稳定性 | 第67-71页 |
4.2.1.2 Nd-Y/Ce-Fe-B磁体相组成及微结构表征 | 第71-73页 |
4.2.1.3 Nd-Y/Ce-Fe-B磁体耐蚀性及力学性能表征 | 第73-77页 |
4.2.2 Y含量对Nd-Y-Fe-B磁体性能的影响 | 第77-86页 |
4.2.2.1 Nd-Y-Fe-B磁体磁性能及温度稳定性 | 第77-82页 |
4.2.2.2 Nd-Y-Fe-B磁体成相及微结构 | 第82-84页 |
4.2.2.3 Nd-Y-Fe-B磁体耐蚀性及力学性能 | 第84-86页 |
4.2.3 Nd-(YCe)-Fe-B磁体性能及微结构研究 | 第86-92页 |
4.2.3.1 Nd-(YCe)-Fe-B磁体磁性能及温度稳定性 | 第86-89页 |
4.2.3.2 Nd-(YCe)-Fe-B磁体微结构、元素分布及性能增强机制 | 第89-92页 |
4.3 本章小结 | 第92-95页 |
5 增强高丰度稀土永磁体性能的工艺及其机理研究 | 第95-109页 |
5.1 引言 | 第95页 |
5.2 实验结果及分析 | 第95-107页 |
5.2.1 双合金法增强Ce基磁体性能 | 第95-101页 |
5.2.1.1 Nd-Ce-Fe-B磁体相组成和磁性能 | 第95-97页 |
5.2.1.2 Nd-Ce-Fe-B磁体元素分布和微观结构 | 第97-99页 |
5.2.1.3 双合金磁体性能增强解释 | 第99-101页 |
5.2.2 添加辅合金NdPrHx增强Y基磁体性能 | 第101-107页 |
5.3 本章小结 | 第107-109页 |
6 结论与展望 | 第109-111页 |
论文创新点 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-125页 |
攻读博士学位期间主要研究成果 | 第125-126页 |