摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·HEUSLER 合金中丰富的物理特性和应用功能 | 第11-12页 |
·HEUSLER 合金的结构和开发潜力 | 第12-14页 |
·铁磁性形状记忆合金的发展与现状 | 第14-21页 |
·概要介绍 | 第14-15页 |
·铁磁性形状记忆合金Ni_2MnGa 的发展与现状 | 第15-20页 |
·几种新型铁磁性形状记忆合金研究简介 | 第20-21页 |
·半金属材料的发展与现状 | 第21-24页 |
·本论文研究的目的、意义、及研究内容 | 第24-27页 |
·本论文研究的目的、意义 | 第24-25页 |
·本论文研究的主要内容 | 第25-27页 |
2 实验和理论方法 | 第27-33页 |
·样品制备方法与设备 | 第27-29页 |
·多晶块材样品的制备 | 第27页 |
·甩带样品的制备 | 第27页 |
·单晶样品的制备 | 第27-29页 |
·测量方法和设备 | 第29-31页 |
·确定合金结构的 X 射线衍射 | 第29页 |
·交流磁化率测试系统 | 第29-30页 |
·超导量子磁强计 | 第30页 |
·应变测量和电阻应变计 | 第30-31页 |
·理论方法 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
3 铁磁性形状记忆合金MN_2NIGA 的制备及其基本物性 | 第33-43页 |
·引言 | 第33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·结果和讨论 | 第34-40页 |
·MN_(25+X)Ni_(50-X)GA_(25) (X=0, 5, 10, 12.5, 15, 20, 25)合金的马氏体相变 | 第34-37页 |
·MN_(25+X)Ni_(50-X)GA_(25) (X=0, 5, 10, 12.5, 15, 20, 25)合金的磁性 | 第37-39页 |
·MN_2NIGA 合金单晶样品的双向形状记忆效应 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-43页 |
4 MN_2NIGA 合金的晶体结构、电子结构和磁性 | 第43-61页 |
·引言 | 第43-45页 |
·实验方法和计算细节 | 第45页 |
·结果和讨论 | 第45-60页 |
·MN_2NIGA 合金的结构 | 第45-47页 |
·电子结构和磁性 | 第47-55页 |
·实验结果 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 FE 和CO 元素在铁磁性形状记忆合金MN_(50)NI_(25-X)FE(CO)_XGA_(25) 中的作用 | 第61-69页 |
·引言 | 第61页 |
·实验方法 | 第61页 |
·结果和讨论 | 第61-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
6 MN_2COZ (Z=AL,GA,IN,SI,GE,SN,SB) 系列合金的晶体结构,电子结构和磁性 | 第69-89页 |
·引言 | 第69-70页 |
·实验和计算方法 | 第70-71页 |
·结果和讨论 | 第71-88页 |
·晶体结构 | 第71-74页 |
·MN_2COZ 系列合金的电子结构 | 第74-78页 |
·MN_2COZ 系列合金中自旋向下电子能带带隙的起源 | 第78-85页 |
·MN_2COZ 系列合金的磁性和SLATER-PAULING 行为 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
7 强制高有序制备的几种HEUSLER 合金 | 第89-101页 |
·引言 | 第89-91页 |
·实验方法 | 第91页 |
·结果和讨论 | 第91-99页 |
·MN_2COSB 合金的制备、晶体结构、磁性和输运性质 | 第91-95页 |
·其它两种采用“强制”方法合成的MN_2COZ 合金 | 第95-96页 |
·MN_2NI 基HEUSLER 合金的制备及其结构分析 | 第96-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
8 结论与展望 | 第101-105页 |
·主要结论 | 第101-102页 |
·创新之处 | 第102-103页 |
·后续研究工作的展望 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-119页 |
附录: | 第119-127页 |
A 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第119-123页 |
B 作者在攻读博士学位期间申请专利目录 | 第123-125页 |
C 作者在攻读博士学位期间参加会议报告目录 | 第125-127页 |
D 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目目录 | 第127页 |