摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-32页 |
·引言 | 第11-13页 |
·材料的磁性能 | 第13-17页 |
·铁磁性 | 第13-15页 |
·其它磁性 | 第15-16页 |
·磁各向异性 | 第16-17页 |
·Heusler 合金 | 第17-22页 |
·Heusler 合金的晶体结构 | 第18页 |
·Heusler 合金的相变 | 第18-21页 |
·Ni-Mn-Ga 合金的相变 | 第21-22页 |
·Ni-Mn-Ga 合金的磁感生应变机制 | 第22-23页 |
·形状记忆合金应力驱动应变特性 | 第23-26页 |
·形状记忆效应 | 第24-25页 |
·超弹性 | 第25-26页 |
·训练和热处理 | 第26-28页 |
·训练处理 | 第26-27页 |
·热处理 | 第27-28页 |
·纤维制备方法简介 | 第28-30页 |
·Taylor 法 | 第28-29页 |
·纺丝法 | 第29-30页 |
·选题意义和主要研究内容 | 第30-32页 |
·选题意义 | 第30-31页 |
·本课题主要研究内容 | 第31-32页 |
第2章 试验材料的制备及主要分析方法 | 第32-38页 |
·试验材料 | 第32页 |
·纤维制备 | 第32-35页 |
·合金铸锭成分的选择 | 第32-33页 |
·纤维的制备方法 | 第33-34页 |
·纤维的热处理 | 第34页 |
·纤维的训练处理 | 第34-35页 |
·成分、组织、物相与磁性能分析 | 第35-36页 |
·金相组织(OM)观察 | 第35页 |
·扫描电镜(SEM)观察 | 第35页 |
·透射电镜(TEM)观察 | 第35页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第35页 |
·DSC 热分析 | 第35-36页 |
·磁性能测试 | 第36页 |
·应力驱动应变特性分析 | 第36-38页 |
·样品制备 | 第36-37页 |
·应力驱动应变测试 | 第37-38页 |
第3章 Ni-Mn-Ga 纤维纺丝法制备与热处理工艺研究 | 第38-59页 |
·引言 | 第38页 |
·纤维纺丝法制备流程 | 第38-39页 |
·Ni-Mn-Ga 热处理工艺研究 | 第39-51页 |
·制备态纤维组织、成分及物相分析 | 第39-46页 |
·热处理态纤维组织、成分及物相分析 | 第46-51页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维制备工艺研究 | 第51-57页 |
·纤维制备及宏观形貌 | 第51-53页 |
·制备态纤维显微组织 | 第53-55页 |
·制备态纤维成分分析 | 第55页 |
·制备态纤维物相分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第4章 Ni-Mn-Ga 纤维相变及磁性能研究 | 第59-72页 |
·引言 | 第59页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维马氏体相变 | 第59-67页 |
·制备态纤维马氏体相变 | 第59-63页 |
·热处理对纤维马氏体相变的影响 | 第63-66页 |
·训练对纤维马氏体相变的影响 | 第66-67页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维磁性能研究 | 第67-70页 |
·制备态纤维磁性能 | 第67-69页 |
·热处理对纤维磁性能的影响 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第5章 Ni-Mn-Ga 纤维应力驱动应变特性研究 | 第72-96页 |
·引言 | 第72页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维应力驱动应变行为影响因素 | 第72-79页 |
·标距长度 | 第72-74页 |
·表面状态 | 第74-78页 |
·加载卸载速率 | 第78-79页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维单程形状记忆效应研究 | 第79-85页 |
·制备态纤维单程形状记忆效应 | 第79-81页 |
·热处理后纤维单程形状记忆效应 | 第81-84页 |
·单程记忆效应门槛值 | 第84-85页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维超弹性研究 | 第85-90页 |
·制备态纤维超弹性 | 第85-88页 |
·热处理后纤维超弹性 | 第88-89页 |
·训练对超弹性的影响 | 第89-90页 |
·Ni-Mn-Ga 纤维双程形状记忆效应研究 | 第90-93页 |
·外加载荷对纤维双程形状记忆效应的影响 | 第90-92页 |
·超弹性训练对纤维双程形状记忆效应的影响 | 第92-93页 |
·拉伸断口形貌分析 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |