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巨磁致伸缩TbDy(Ho)Fe合金的准同型相界研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 概述第11-14页
        1.1.1 磁致伸缩第11页
        1.1.2 磁致伸缩材料第11-13页
        1.1.3 磁致伸缩材料的应用第13-14页
    1.2 稀土巨磁致伸缩材料中的准同型相界第14-21页
        1.2.1 准同型相界(MPB)第14-15页
        1.2.2 磁性准同型相界第15-17页
        1.2.3 Tb-Dy-Fe体系的MPB第17-19页
        1.2.4 基于MPB设计的TbDyFe体系第19-21页
    1.3 本文研究意义及主要内容第21-23页
第二章 实验方法第23-31页
    2.1 技术路线第23页
    2.2 样品制备第23-24页
        2.2.1 配料第23页
        2.2.2 取向晶体制备第23-24页
    2.3 磁场退火处理第24-25页
    2.4 结构和性能测试第25-31页
        2.4.1 晶体结构分析第25-27页
        2.4.2 微观组织观察第27页
        2.4.3 磁畴形貌观察第27-28页
        2.4.4 磁性转变温度测量第28-29页
        2.4.5 基本磁性能测量第29页
        2.4.6 磁致伸缩测量第29-31页
第三章 Tb_(0.3)Dy_(0.7)Fe_2合金准同型相界附近的局域畴结构第31-45页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-44页
        3.3.1 MPB温度的测定第33-36页
        3.3.2 MPB附近的相组成第36-38页
        3.3.3 MPB附近的磁致伸缩第38-40页
        3.3.4 MPB附近的局域畴结构第40-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 TbDyHoFe合金的准同型相界与磁致伸缩第45-61页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验第46页
    4.3 结果与讨论第46-60页
        4.3.1 相结构第46-49页
        4.3.2 磁性第49-51页
        4.3.3 磁场热处理对磁致伸缩性能的影响第51-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页
个人简历第70-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第71页

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