摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 固态相变 | 第10-14页 |
1.2.1 固态相变的分类 | 第11-13页 |
1.2.2 Ni_2In型铁磁马氏体相变 | 第13-14页 |
1.3 磁致冷和磁热效应 | 第14-20页 |
1.3.1 磁热效应的热力学表述 | 第16-18页 |
1.3.2 磁热效应的表征及测量方法 | 第18-19页 |
1.3.3 一级磁相变合金的发展 | 第19-20页 |
1.4 MnCoGe基合金研究进展 | 第20-26页 |
1.4.1 间隙位原子掺杂 | 第21-22页 |
1.4.2 过渡元素和/或主族元素缺位(过量) | 第22-24页 |
1.4.3 过渡元素和/或主族元素取代 | 第24页 |
1.4.4 施加外压力 | 第24-26页 |
1.5 本课题研究的目的、意义和内容 | 第26-27页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第27-35页 |
2.1 研究方案及路线图 | 第27页 |
2.2 样品制备 | 第27-30页 |
2.2.1 配料 | 第27-28页 |
2.2.2 电弧熔炼 | 第28-29页 |
2.2.3 熔体快淬 | 第29页 |
2.2.4 均匀化热处理 | 第29-30页 |
2.3 实验仪器与设备 | 第30页 |
2.4 结构和性能表征 | 第30-35页 |
2.4.1 磁性能的测量 | 第30-32页 |
2.4.2 X射线衍射 | 第32页 |
2.4.3 差示扫描量热法 | 第32页 |
2.4.4 场发射扫描电子显微镜 | 第32页 |
2.4.5 同步辐射X射线吸收精细结构 | 第32-35页 |
第三章 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金铸锭的磁驱马氏体相变及磁热性质 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35-37页 |
3.2 样品制备和表征 | 第37-38页 |
3.3 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金铸锭的结构及磁性 | 第38-43页 |
3.3.1 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金的结构特性 | 第38-40页 |
3.3.2 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金铸锭的温度诱导马氏体相变 | 第40-42页 |
3.3.3 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金铸锭的磁驱马氏体相变 | 第42-43页 |
3.4 磁驱马氏体相变的调节机理 | 第43-46页 |
3.5 磁驱马氏体相变及巨磁热效应 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金条带磁驱马氏体相变及磁热性质 | 第50-58页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 样品制备和表征 | 第51-52页 |
4.3 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金条带的结构及磁性 | 第52-57页 |
4.3.1 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金条带的晶体结构 | 第52-54页 |
4.3.2 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金条带的磁特性 | 第54-55页 |
4.3.3 Mn_(1-x)Co_(1+x)Ge合金条带的磁熵变 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 Mn_(1-x)Ni_xCoGe合金铸锭的磁驱马氏体相变及磁热性质 | 第58-66页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 样品制备和表征 | 第59页 |
5.3 Ni替代对MnCoGe合金磁结构相变的调控 | 第59-65页 |
5.3.1 Mn_(1-x)Ni_xCoGe合金铸锭的结构特性 | 第59-60页 |
5.3.2 Ni对MnCoGe合金磁相变的调控 | 第60-62页 |
5.3.3 Mn_(1-x)Ni_xCoGe合金铸锭的磁驱马氏体相变 | 第62-63页 |
5.3.4 Mn_(1-x)Ni_xCoGe合金铸锭的磁热效应 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66页 |
6.2 创新点 | 第66-67页 |
6.3 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76-78页 |