中文摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-28页 |
1.1 人类发电技术发展概况 | 第12-15页 |
1.2 热磁发电的历史 | 第15-17页 |
1.3 热磁发电的意义 | 第17页 |
1.4 热磁发电的原理 | 第17-20页 |
1.5 一级相变热磁材料的研究进展 | 第20-22页 |
1.5.1 Gd_5(Si_xGe_(1-x))_4系列合金 | 第21页 |
1.5.2 钙钛矿锰氧化物 | 第21页 |
1.5.3 NaZn_(13)型La(Fe_xM_(1-x))_(13)系列化合物 | 第21-22页 |
1.5.4 3d过渡族化合物 | 第22页 |
1.6 研究内容 | 第22-24页 |
1.6.1 MnFe(P,Si)一级相变热磁发电材料的研究 | 第22-23页 |
1.6.2 新型热磁发电样机的设计 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-28页 |
第二章 理论基础 | 第28-40页 |
2.1 磁热效应的简介 | 第28-34页 |
2.1.1 磁热效应的原理 | 第28-29页 |
2.1.2 磁热效应相关热力学基础 | 第29-34页 |
2.2 朗道相变理论 | 第34-35页 |
2.3 热磁发电的理论基础 | 第35-38页 |
2.3.1 磁化强度M | 第35-36页 |
2.3.2 磁通量Φ | 第36-37页 |
2.3.3 磁感应强度B和磁场强度H | 第37页 |
2.3.4 永磁体磁场 | 第37-38页 |
2.4 热磁发电的表征 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-40页 |
第三章 实验方法 | 第40-52页 |
3.1 实验原材料及流程 | 第40-41页 |
3.1.1 原材料及其纯度 | 第40页 |
3.1.2 样品制备与测量流程 | 第40-41页 |
3.2 样品制备设备简介 | 第41-45页 |
3.2.1 电子天平 | 第41页 |
3.2.2 真空手套箱 | 第41-42页 |
3.2.3 行星球磨机 | 第42页 |
3.2.4 压机 | 第42-43页 |
3.2.5 等静压油压机 | 第43-44页 |
3.2.6 流动氩气立式退火炉 | 第44-45页 |
3.3 性能数据测量 | 第45-49页 |
3.3.1 室温X-Ray衍射仪 | 第45-46页 |
3.3.2 LakeShore7407振动样品磁强计 | 第46-48页 |
3.3.3 差示扫描量热仪DSC | 第48-49页 |
3.4 数据处理软件 | 第49-51页 |
3.4.1 Weight-Perfect称重软件 | 第49-50页 |
3.4.2 X'pert Plus分析软件 | 第50页 |
3.4.3 Origin Pro作图软件 | 第50-51页 |
3.4.4 磁熵变计算程序 | 第51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第四章 MnFe(P,Si)一级相变热磁发电材料的性能 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验材料与方法 | 第52-53页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第53-62页 |
4.3.1 物相结构分析 | 第53-56页 |
4.3.2 磁热效应测量 | 第56-60页 |
4.3.3 DSC测量 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
第五章 新型热磁发电样机的设计 | 第64-85页 |
5.1 热磁发电研究概况 | 第64-66页 |
5.2 样机的设计思路 | 第66-74页 |
5.2.1 冷热供水过滤系统 | 第68-71页 |
5.2.2 集成电路控制系统 | 第71-72页 |
5.2.3 热磁发电工作系统 | 第72-74页 |
5.3 MnFe(P,Si)化合物的性能对比及发电测试 | 第74-83页 |
5.3.1 MnFe(P,Si)化合物的结构与性能对比 | 第74-78页 |
5.3.2 MnFe(P,Si)化合物的发电测试 | 第78-83页 |
5.4 热磁发电样机存在的问题和前景展望 | 第83-84页 |
5.4.1 存在的问题 | 第83页 |
5.4.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第85-86页 |
论文 | 第85页 |
参与的科研项目 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |