摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 磁性形状记忆合金 | 第11-15页 |
1.1.1 概述 | 第11-12页 |
1.1.2 Ni-Mn-Ga体系 | 第12-14页 |
1.1.3 Ni-Fe-Ga与Ni-(Co-)Mn-Z(Z=In,Sn,Sb,Al)体系 | 第14-15页 |
1.2 小尺寸Ni-Mn-Ga合金 | 第15-19页 |
1.2.1 小尺寸Ni-Mn-Ga合金简介 | 第15-17页 |
1.2.2 球磨法制备小尺寸Ni-Mn-Ga颗粒 | 第17-19页 |
1.3 特殊结构磁性记忆合金 | 第19-21页 |
1.3.1 多孔磁性记忆合金 | 第19-20页 |
1.3.2 磁性记忆合金复合材料 | 第20-21页 |
1.4 金属基复合材料的界面 | 第21-23页 |
1.4.1 复合材料的界面理论 | 第21-22页 |
1.4.2 复合材料的界面优化 | 第22-23页 |
1.5 选题目的与意义 | 第23-24页 |
1.6 主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验材料和实验方法 | 第25-29页 |
2.1 材料与制备 | 第25-26页 |
2.2 材料性能表征 | 第26-28页 |
2.2.1 显微组织观察 | 第27页 |
2.2.2 X射线衍射物相分析 | 第27页 |
2.2.3 力学性能测试 | 第27页 |
2.2.4 相变性能测试 | 第27-28页 |
2.3 本章小节 | 第28-29页 |
第三章 Ni-Mn-Ga颗粒及其复合材料的显微组织研究 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 Ni-Mn-Ga颗粒与金属基体粉末的显微组织研究 | 第29-31页 |
3.3 无压烧结Al复合材料显微组织研究 | 第31-38页 |
3.3.1 小颗粒度Al粉烧结复合材料的显微组织研究 | 第31-33页 |
3.3.2 大颗粒度Al粉烧结复合材料的显微组织研究 | 第33-35页 |
3.3.3 无压烧结Al基复合材料物相分析 | 第35-36页 |
3.3.4 Al基复合材料中间反应相生成机制探究 | 第36-38页 |
3.4 放电等离子体烧结Al基复合材料的显微组织研究 | 第38-42页 |
3.4.1 放电等离子体烧结Al基复合材料的显微组织 | 第38-41页 |
3.4.2 放电等离子体烧结Al基复合材料的物相分析 | 第41-42页 |
3.5 无压烧结Cu基复合材料的显微组织研究 | 第42-47页 |
3.5.1 无压烧结Cu基复合材料的显微组织 | 第42-46页 |
3.5.2 无压烧结Cu基复合材料的物相分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Ni-Mn-Ga颗粒及复合材料的相变性能研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 Ni-Mn-Ga块材及颗粒的马氏体相变 | 第49-52页 |
4.3 无压烧结Al基复合材料的相变性能 | 第52-55页 |
4.3.1 小颗粒度Al粉烧结复合材料的相变性能 | 第52-54页 |
4.3.2 大颗粒度Al粉烧结复合材料的相变性能 | 第54-55页 |
4.4 放电等离子体烧结Al基复合材料的相变性能 | 第55-58页 |
4.4.1 放电等离子体烧结Al基复合材料的马氏体相变研究 | 第55-56页 |
4.4.2 放电等离子烧体结Al基复合材料的相变应变研究 | 第56-58页 |
4.5 无压烧结Cu基复合材料的相变性能 | 第58-60页 |
4.5.1 无压烧结Cu基复合材料的马氏体相变研究 | 第58-59页 |
4.5.2 无压烧结Cu基复合材料的相变应变研究 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 Ni-Mn-Ga块材及复合材料的力学性能研究 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 无压烧结Al基复合材料的力学性能 | 第61-65页 |
5.2.1 小颗粒度Al粉烧结复合材料的力学性能 | 第61-64页 |
5.2.2 大颗粒度Al粉烧结复合材料的力学性能 | 第64-65页 |
5.3 放电等离子体烧结Al基复合材料的力学性能 | 第65-68页 |
5.4 无压烧结Cu基复合材料的力学性能 | 第68-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
致谢 | 第83页 |