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高压下铁磁性物质磁性测量系统的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-53页
    1.1 高压科学简介第13-20页
        1.1.1 高压科学的发展第13-14页
        1.1.2 高压产生装置简介第14-18页
        1.1.3 基于金刚石对顶砧的测量手段第18-20页
    1.2 磁性测量概述第20-40页
        1.2.1 物质的磁性第20-22页
        1.2.2 磁场的产生第22-27页
        1.2.3 磁场的测量第27-33页
        1.2.4 静态磁性参数测量技术第33-35页
        1.2.5 动态磁性参数测量技术第35-40页
    1.3 微弱信号检测技术概述第40-49页
        1.3.1 微弱信号检测基本方法第40-42页
        1.3.2 锁相放大技术第42-49页
            1.3.2.1 锁相放大器的基本原理第43-46页
            1.3.2.2 典型锁相放大器结构第46-47页
            1.3.2.3 锁相放大器的性能指标第47-48页
            1.3.2.4 动态范围的谈论第48-49页
    1.4 本论文的选题目的和意义第49-50页
    1.5 本论文各部分的主要内容第50-53页
第2章 测量原理及理论第53-63页
    2.1 互感法测交流磁化率实验原理第53-55页
    2.2 测量系统概述第55-56页
    2.3 测量系统灵敏度和分辨率分析第56-58页
    2.4 检测探头分析第58-63页
第3章 测量灵敏度分析第63-81页
    3.1 激励线圈参数对灵敏度的影响第63-67页
    3.2 感应线圈参数对灵敏度的影响第67-77页
        3.2.1 感应线圈匝数对灵敏度的影响第67-72页
        3.2.2 感应线圈内径对灵敏度的影响第72-75页
        3.2.3 感应线圈线径对灵敏度的影响第75-77页
    3.3 激励电源对灵敏度的影响第77页
    3.4 线圈位置对灵敏度的影响第77-79页
        3.4.1 线圈与样品之间的距离对灵敏度的影响第77-79页
        3.4.2 感应线圈在激励线圈中位置对灵敏度的影响第79页
    3.5 灵敏度分析小结第79-81页
第4章 测量系统的搭建第81-95页
    4.1 系统整体设计第81-82页
    4.2 信号探测系统第82-88页
        4.2.1 三线圈水平同心放置第83-85页
        4.2.2 双线圈上下同心放置第85-87页
        4.2.3 分别设置激励线圈第87-88页
    4.3 信号测量系统第88-90页
    4.4 信号采集系统第90-95页
第5章 铁在高压下的相变及性质第95-101页
    5.1 铁的高压高温相图第95-97页
    5.2 理论研究第97页
    5.3 穆斯堡尔谱研究第97-98页
    5.4 同步辐射研究第98-100页
    5.5 其他研究手段第100-101页
第6章 实验及数据分析第101-113页
    6.1 铁在高压下磁化率的测量第101-104页
    6.2 实验步骤第104-105页
    6.3 数据处理第105-109页
    6.4 结果与讨论第109-113页
第7章 总结与展望第113-115页
    7.1 总结第113页
    7.2 未来工作展望第113-115页
参考文献第115-123页
作者简介及研究成果第123-125页
致谢第125页

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