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MnCoGe基合金磁场驱动马氏体相变及磁热效应研究

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

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