摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 马氏体相变 | 第14-18页 |
1.2.1 马氏体相变的定义 | 第14-15页 |
1.2.2 热弹性马氏体相变 | 第15-16页 |
1.2.3 应力诱导马氏体相变 | 第16-17页 |
1.2.4 形状记忆效应与超弹性 | 第17-18页 |
1.3 Ni-Fe-Ga(Co)铁磁形状记忆合金 | 第18-27页 |
1.3.1 Ni-Fe-Ga(Co)合金的晶体结构 | 第18-19页 |
1.3.2 Ni-Fe-Ga(Co)合金的马氏体相变 | 第19-24页 |
1.3.3 Ni-Fe-Ga(Co)合金的磁场诱发应变机制 | 第24-26页 |
1.3.4 Ni-Fe-Ga(Co)合金的超弹性机制 | 第26-27页 |
1.4 Fe-Mn-Ga铁磁形状记忆合金 | 第27-30页 |
1.4.1 Fe-Mn-Ga合金的晶体结构与磁性 | 第27-30页 |
1.5 本课题的研究内容及研究意义 | 第30-32页 |
第2章 材料制备与测试方法 | 第32-42页 |
2.1 材料制备 | 第32-33页 |
2.1.1 合金的熔炼与热处理 | 第32-33页 |
2.2 材料测试方法 | 第33-42页 |
2.2.0 磁性能测量(SQUID VSM) | 第33-34页 |
2.2.1 差示量热扫描测试(DSC) | 第34-35页 |
2.2.2 飞行时间(TOF)中子衍射技术 | 第35-40页 |
2.2.3 中子散射—原子对分布函数 | 第40-42页 |
第3章 Ni-Fe-Ga(Co)合金相变的原位中子衍射研究 | 第42-51页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验材料与方法 | 第42-43页 |
3.3 实验结果与分析 | 第43-50页 |
3.3.1 Ni-Fe-Ga(Co)晶体结构 | 第43-46页 |
3.3.2 Ni-Fe-Ga(Co)马氏体相转变 | 第46-47页 |
3.3.3 Ni-Fe-Ga(Co)的原子对分布函数曲线 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 Ni-Fe-Ga(Co)合金室温超弹性 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验材料及研究方法 | 第51-52页 |
4.2.1 Ni-Fe-Ga(Co)合金原位中子压缩实验 | 第51-52页 |
4.2.2 通过GSAS进行数据分析 | 第52页 |
4.3 实验结果与分析 | 第52-66页 |
4.3.1 Ni-Fe-Ga(Co)合金的室温超弹性特征 | 第52-53页 |
4.3.2 应力诱导马氏体相转变 | 第53-62页 |
4.3.3 室温压缩循环的微观力学行为 | 第62-66页 |
4.4 本章小节 | 第66-67页 |
第5章 Ni-Fe-Ga(Co)合金高温超弹性 | 第67-83页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 实验材料及研究内容 | 第67-68页 |
5.2.1 Ni-Fe-Ga(Co)合金在573K原位压缩实验 | 第67-68页 |
5.2.2 数据分析 | 第68页 |
5.3 实验结果与分析 | 第68-82页 |
5.3.1 Ni-Fe-Ga(Co)合金573K温度下超弹性 | 第68-74页 |
5.3.2 573K压缩循环的微观力学行为 | 第74-82页 |
5.4 本章小节 | 第82-83页 |
第6章 Fe-Mn-Ga合金晶体结构及磁性研究 | 第83-112页 |
6.1 引言 | 第83页 |
6.2 实验材料及研究方法 | 第83-85页 |
6.2.1 选取不同温度进行退火实验 | 第83-85页 |
6.2.2 数据分析 | 第85页 |
6.3 实验结果与分析 | 第85-108页 |
6.3.1 Fe_(46)Mn_(26)Ga_(28)多晶实验分析 | 第85-92页 |
6.3.2 Fe_(45)Mn_(26)Ga_(29)多晶实验分析 | 第92-102页 |
6.3.3 Fe_(44)Mn_(26)Ga_(30)多晶实验分析 | 第102-108页 |
6.4 Fe-Mn-Ga单晶结果分析 | 第108-111页 |
6.5 本章小结 | 第111-112页 |
第7章 结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第131-132页 |
作者简介 | 第132页 |