首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--智能材料论文

镨基立方Laves相合金低温磁性和磁致伸缩性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 磁致伸缩效应第11-12页
        1.1.1 磁致伸缩的定义第11页
        1.1.2 磁致伸缩的唯像机制第11-12页
    1.2 磁致伸缩的理论第12-17页
        1.2.1 磁致伸缩的唯象理论第12-13页
        1.2.2 单离子模型理论第13-17页
    1.3 磁致伸缩材料第17-23页
        1.3.1 磁致伸缩材料的发展第17-19页
        1.3.2 RFe_2磁致伸缩材料的原子模型第19-21页
        1.3.3 RFe_2立方Laves相合金磁致伸缩材料研究进展第21-23页
    1.4 RFe_2材料的磁致伸缩系数与晶体学参数的关系第23-27页
    1.5 研究意义及论文组织安排第27-29页
    参考文献第29-32页
第二章 实验原理及方法第32-46页
    2.1 样品的制备第32-35页
    2.2. 样品的性能测量及表征第35-45页
        2.2.1 X射线衍射第35-36页
        2.2.2 磁致伸缩的测量原理以及方法第36-40页
        2.2.3 综合物理测量仪(PPMS)第40-41页
        2.2.4 超导量子干涉仪(SQUID)第41-42页
        2.2.5 磁热重分析(M-TGA)第42-43页
        2.2.6 HMF-S40型集成式脉冲磁场装置第43-45页
    参考文献第45-46页
第三章 PrFe_(1.9)和TbFe_2合金低温磁致伸缩性能研究及单离子模型理论的应用第46-65页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验方法第47页
    3.3 结果与讨论第47-62页
        3.3.1 XRD精度扫描以及磁致伸缩测量结果第48-56页
        3.3.2 单离子模型理论在PrFe_(1.9)和TbFe_(1.9)合金中的应用第56-62页
    3.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-65页
第四章 Al、Co替代对PrFe_(1.9)合金低温磁致伸缩性能的影响第65-86页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验方法第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-83页
        4.3.1 Al替代对合金Pr(Al_xFe_(1-x))_(1.9)低温磁致伸缩性能的影响第66-75页
        4.3.2 Co替代对合金Pr(Co_xFe_(1-x))_(1.9)低温磁致伸缩性能的影响第75-83页
    4.4 本章小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第五章 Dy替代Pr对PrFe_(1.9)合金的磁性能和磁致伸缩性能的影响第86-97页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验方法第86-87页
    5.3 结果与讨论第87-95页
    5.4 本章小节第95-96页
    参考文献第96-97页
第六章 结论与展望第97-100页
    6.1 主要结论第97-98页
    6.2 主要创新点第98-99页
    6.3 今后可开展工作第99-100页
攻读博士学位期间己发表或待发表的论文第100-101页
致谢第101-102页

论文共102页,点击 下载论文
上一篇:Birkhoff系统的保结构算法及离散最优控制
下一篇:年轻中子星自旋演化的研究