摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 发展历史及产业化历程 | 第10-12页 |
1.1.1 发展历史 | 第10-11页 |
1.1.3 国内产业化进展简介 | 第11-12页 |
1.2 非晶纳米晶软磁合金的组分构成与制备工艺 | 第12-15页 |
1.2.1 组分构成 | 第12-13页 |
1.2.2 制备工艺 | 第13-15页 |
1.3 非晶软磁合金的软磁性能优化 | 第15-17页 |
1.4 课题的研究内容和意义 | 第17-19页 |
1.4.1 研究目的 | 第17页 |
1.4.2 研究内容 | 第17-19页 |
第2章 实验方法 | 第19-30页 |
2.1 母合金的配制与熔炼 | 第19-20页 |
2.2 甩带制备非晶薄带及工艺 | 第20-23页 |
2.2.1 单辊甩带制备原理 | 第20-21页 |
2.2.2 单辊甩带法制非晶薄带的工艺参数 | 第21-23页 |
2.2.3 单辊甩带选用工艺参数 | 第23页 |
2.3 真空退火工艺 | 第23-24页 |
2.4 结构与热稳定性分析 | 第24-30页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第24-26页 |
2.4.2 差示扫描热分析仪 | 第26-27页 |
2.4.3 显微硬度计 | 第27-28页 |
2.4.4 SEM电镜扫描分析仪 | 第28页 |
2.4.5 振动样品磁强计 | 第28-30页 |
第3章 Nb/Fe对FeZrB系软磁合金相结构及磁性能影响 | 第30-46页 |
3.1 Nb对FeZrB系非晶纳米晶合金的相结构与软磁性能的影响 | 第30-35页 |
3.1.1 淬火态Fe_(84)(Zr_xNb_(1-x))7B_9合金带材的相结构分析 | 第30-32页 |
3.1.2 淬火态Fe_(84)(Zr_xNb_(1-x))7B_9合金带材的热稳定性分析 | 第32-33页 |
3.1.3 淬火态Fe_(84)(Zr_xNb_(1-x))7B_9合金带材的软磁性能分析 | 第33-35页 |
3.2 高Fe含量对FeZrNbB非晶纳米晶合金的相结构与软磁性能的影响 | 第35-38页 |
3.2.1 淬火态Fe(84+x)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B(9-x)的相结构分析 | 第35-36页 |
3.2.2 淬火态Fe(84+x)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B(9-x)的热稳定性分析 | 第36-37页 |
3.2.3 淬火态Fe(84+x)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B(9-x)的软磁性能分析 | 第37-38页 |
3.3 退火态Fe_(84)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B_9合金带材的相结构与软磁性能的分析 | 第38-42页 |
3.3.1 退火态Fe_(84)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B_9的相结构分析 | 第38-40页 |
3.3.2 退火态Fe_(84)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B_9的软磁性能分析 | 第40-42页 |
3.4 合金薄带力学性能分析 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 FeZrNbB非晶合金晶化动力学分析 | 第46-54页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 热物性参数的标定 | 第47-49页 |
4.3 Kissinger法求表观激活能 | 第49-51页 |
4.4 Ozawa法求表观激活能 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 Cu对FeZrB系软磁合金相结构及磁性能影响 | 第54-61页 |
5.1 不同含量的Cu对FeZrNbB非晶纳米晶合金相结构的影响 | 第54-55页 |
5.1.1 Fe(83.5+x)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B(9-x)Cu_(0.5) 非晶合金带材的相结构分析 | 第54-55页 |
5.1.2 Fe(83+x)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B(9-x)Cu_1非晶合金带材的相结构分析 | 第55页 |
5.2 不同含量的Cu对FeZrNbB非晶纳米晶合金软磁性能的影响 | 第55-56页 |
5.3 不同含量的Cu对FeZrNbB非晶纳米晶合金热稳定性的影响 | 第56-58页 |
5.4 退火态Fe_(83.5)Zr_(4.2)Nb_(2.8)B_9Cu0.5 与Fe83Zr_(4.2)Nb_(2.8)B_9Cu_1的性能对比 | 第58-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68页 |