摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 磁性材料概述 | 第11-12页 |
1.2 软磁复合材料研究进展 | 第12-21页 |
1.2.1 软磁复合材料分类 | 第14-17页 |
1.2.2 软磁复合材料磁性能 | 第17-21页 |
1.3 软磁复合材料制备工艺 | 第21-33页 |
1.3.1 磁粉成分设计 | 第21-23页 |
1.3.2 软磁粉末制备 | 第23-24页 |
1.3.3 绝缘包覆工艺 | 第24-32页 |
1.3.3.1 有机绝缘包覆 | 第24-25页 |
1.3.3.2 磷酸盐包覆 | 第25-26页 |
1.3.3.3 金属氧化物包覆 | 第26-30页 |
1.3.3.4 有机-无机复合包覆 | 第30-32页 |
1.3.4 压制成型 | 第32-33页 |
1.3.5 高温退火 | 第33页 |
1.4 本文研究意义、目的与主要内容 | 第33-35页 |
第二章 实验方法 | 第35-45页 |
2.1 实验材料 | 第35-36页 |
2.2 软磁复合材料的制备过程 | 第36-39页 |
2.2.1 绝缘包覆 | 第37-38页 |
2.2.1.1 磷酸盐-氧化铝复合包覆膜 | 第37-38页 |
2.2.1.2 硝酸原位钝化FeSiAl磁粉 | 第38页 |
2.2.1.3 硝酸钠溶液钝化FeSiAl磁粉 | 第38页 |
2.2.2 添加润滑剂 | 第38-39页 |
2.2.3 压制成型 | 第39页 |
2.2.4 去应力退火 | 第39页 |
2.3 软磁复合材料的性能测试 | 第39-41页 |
2.3.1 磁性能测试 | 第39-40页 |
2.3.2 密度与孔隙率测试 | 第40-41页 |
2.3.3 电阻率测试 | 第41页 |
2.4 绝缘包覆膜的显微结构与成分表征 | 第41-45页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第41-42页 |
2.4.2 聚焦离子束(FIB)切割 | 第42-43页 |
2.4.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第43页 |
2.4.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第43-44页 |
2.4.5 球差校正高分辨透射电子显微镜(Cs-HRTEM) | 第44-45页 |
第三章 磷酸盐-氧化铝复合包覆FeSiAl软磁复合材料 | 第45-55页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验方法 | 第45-46页 |
3.3 溶胶凝胶法制备Al_2O_3绝缘包覆FeSiAl软磁复合材料 | 第46-49页 |
3.3.1 单层Al_2O_3包覆膜的表征 | 第46-48页 |
3.3.2 Al_2O_3包覆FeSiAl软磁复合材料的磁性能 | 第48-49页 |
3.4 磷酸盐-氧化铝复合包覆FeSiAl软磁复合材料 | 第49-50页 |
3.4.1 磷酸盐-氧化铝复合包覆膜的表征 | 第49页 |
3.4.2 磷酸盐-氧化铝复合包覆FeSiAl软磁复合材料的磁性能 | 第49-50页 |
3.5 高温退火条件下绝缘包覆层的演变 | 第50-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 硝酸钝化FeSiAl磁粉的显微结构、生长机制及磁性能研究 | 第55-72页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验方法 | 第55-56页 |
4.3 硝酸钝化法制备FeSiAl软磁复合材料 | 第56-70页 |
4.3.1 软磁复合材料的磁性能 | 第56-58页 |
4.3.2 软磁复合材料钝化膜表征 | 第58-65页 |
4.3.3 FeSiAl磁粉钝化膜的生长机制 | 第65-69页 |
4.3.4 钝化膜生长机制与磁性能联系 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 硝酸钠钝化FeSiAl磁粉的显微结构与磁性能研究 | 第72-87页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 实验方法 | 第72-73页 |
5.3 NaNO_3溶液钝化制备FeSiAl软磁复合材料 | 第73-84页 |
5.3.1 软磁复合材料的磁性能 | 第73-76页 |
5.3.2 钝化膜显微结构与成分表征 | 第76-84页 |
5.4 钝化膜生长机理 | 第84-85页 |
5.5 软磁复合材料的性能分析 | 第85页 |
5.6 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-91页 |
6.1 总结 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-91页 |
参考文献 | 第91-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
个人简历 | 第107-109页 |
攻读博士学位期间的学术成果 | 第109页 |