致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-38页 |
2.1 形状记忆合金 | 第15-24页 |
2.1.1 马氏体相变 | 第15-16页 |
2.1.2 形状记忆效应和超弹性 | 第16-19页 |
2.1.3 应变玻璃转变 | 第19-22页 |
2.1.4 磁驱动形状记忆合金 | 第22-24页 |
2.2 磁驱动形状记忆合金Fe-Mn-Ga体系 | 第24-28页 |
2.2.1 Fe-Mn-Ga合金的研究现状与功能行为 | 第24-26页 |
2.2.2 负膨胀效应 | 第26-28页 |
2.3 磁驱动形状记忆合金Ni-Co-Mn-In体系 | 第28-36页 |
2.3.1 Ni-Co-Mn-In合金的研究现状与功能行为 | 第28-29页 |
2.3.2 磁响应效应 | 第29-36页 |
2.4 研究目的、意义及研究内容 | 第36-38页 |
2.4.1 本文的研究目的及意义 | 第36页 |
2.4.2 本文的研究内容 | 第36-38页 |
3 实验方法 | 第38-50页 |
3.1 样品的制备 | 第38-40页 |
3.1.1 配料 | 第38页 |
3.1.2 熔炼与吸铸 | 第38-39页 |
3.1.3 均匀化热处理 | 第39-40页 |
3.2 样品的表征 | 第40-50页 |
3.2.1 显微组织观察与成分测试 | 第40-41页 |
3.2.2 相变行为表征 | 第41-42页 |
3.2.3 磁性能测量 | 第42-43页 |
3.2.4 原位同步辐射高能X射线衍射技术 | 第43-46页 |
3.2.5 原位中子衍射技术 | 第46-47页 |
3.2.6 膨胀性能与力学性能测试 | 第47-50页 |
4 Ni-Co-Mn-Sn合金的低温磁驱动相变研究 | 第50-60页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 Ni_(37)Co_(11)Mn_(42.5)Sn_(9.5)合金的异常低温磁化行为 | 第51-53页 |
4.3 原位中子衍射研究Ni_(37)Co_(11)Mn_(42.5)Sn_(9.5)的异常低温磁化行为 | 第53-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5 Fe-Mn-Ga合金的磁驱动相变及负膨胀性能研究 | 第60-89页 |
5.1 Fe-Mn-Ga合金的磁驱动相变研究 | 第60-77页 |
5.1.1 引言 | 第60-61页 |
5.1.2 Fe_(43-x)Mn_(28)Ga_(29+x)合金的相变行为研究 | 第61-64页 |
5.1.3 Fe_(41)Mn_(28)Ga_(31)合金中的应变玻璃转变 | 第64-68页 |
5.1.4 Fe_(41_Mn_(28)Ga_(31)合金中磁驱动应变玻璃向马氏体转变 | 第68-75页 |
5.1.5 Fe_(41_Mn_(28)Ga_(31)合金的磁热和形状记忆效应 | 第75-77页 |
5.2 Fe-Mn-Ga合金体系的负膨胀效应 | 第77-87页 |
5.2.1 引言 | 第77-78页 |
5.2.2 Fe-Mn-Ga合金体系的负膨胀效应 | 第78-80页 |
5.2.3 Fe-Mn-Ga合金体系负膨胀的原位同步辐射表征 | 第80-85页 |
5.2.4 Fe-Mn-Ga合金体系的物理与力学性能研究 | 第85-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-89页 |
6 Ni-Co-Mn-In合金的磁驱动相变及磁响应性能研究 | 第89-114页 |
6.1 引言 | 第89-91页 |
6.2 Ni-Co-Mn-In合金磁结构相变的调控 | 第91-96页 |
6.3 原位高能同步辐射研究Ni_(49)Co_3Mn_(34)In_(14)温度诱发相变 | 第96-99页 |
6.4 原位中子衍射研究Ni_(49)Co_3Mn_(34)In_(14)磁场诱发相变 | 第99-102页 |
6.5 Ni_(49)Co_3Mn_(34)In_(14)合金的磁响应效应 | 第102-112页 |
6.5.1 磁热效应 | 第102-106页 |
6.5.2 磁致应变 | 第106-110页 |
6.5.3 磁阻效应 | 第110-112页 |
6.6 本章小结 | 第112-114页 |
7 结论及创新点 | 第114-117页 |
7.1 全文结论 | 第114-115页 |
7.2 创新点 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-138页 |
作者简历及在学研究成果 | 第138-142页 |
学位论文数据集 | 第142页 |