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新型Fe-Ga磁致伸缩合金物性研究

提要第1-9页
第一章 绪论第9-27页
   ·磁致伸缩简介第9-16页
     ·磁致伸缩效应第9-10页
     ·磁致伸缩的来源第10-12页
     ·磁致伸缩的计算第12-14页
     ·磁致伸缩的唯象理论第14-15页
     ·磁致伸缩的量子理论第15-16页
   ·磁致伸缩材料的应用第16-18页
   ·磁致伸缩材料简介第18-21页
     ·磁致伸缩材料的发展第18-20页
     ·磁致伸缩材料的分类第20-21页
   ·磁致伸缩材料的研究进展第21-24页
     ·Terfenol-D 材料性能改进第21-22页
     ·新型Heusler 磁控形状记忆合金第22-23页
     ·新型Fe-Ga 磁致伸缩合金第23-24页
 参考文献第24-27页
第二章 Fe-Ga 磁致伸缩合金研究进展第27-49页
   ·Fe-Ga 合金的制备第28-30页
     ·Fe-Ga 单晶和取向多晶的制备第28-29页
     ·Fe-Ga 多晶块体的制备第29页
     ·Fe-Ga 甩带样品的制备第29-30页
     ·Fe-Ga 低维样品制备第30页
   ·Fe-Ga 合金的结构与相关系第30-34页
   ·Fe-Ga 合金的磁致伸缩性能第34-40页
     ·Fe-Ga 二元单晶体的磁致伸缩性能第34-35页
     ·热处理对Fe-Ga 合金磁致伸缩性能影响第35-38页
     ·第三元素掺杂Fe-Ga 合金的磁致伸缩性能第38-40页
   ·本论文研究的目的、意义及研究内容第40-44页
     ·本论文研究的目的、意义第40-42页
     ·本论文研究主要内容第42-43页
     ·论文内容安排第43-44页
 参考文献第44-49页
第三章 实验方法与原理第49-59页
   ·样品制备第49-51页
     ·一般多晶样品的制备第49页
     ·单晶和取向样品的制备第49-51页
   ·样品表征方法及其原理第51-58页
     ·X 射线衍射第51-53页
     ·磁致伸缩测量第53-54页
     ·电阻测量第54-55页
     ·磁性测量第55-58页
 参考文献第58-59页
第四章 掺杂对Fe-Ga 合金物性的影响第59-81页
   ·引言第59-60页
   ·实验方法第60-61页
   ·结果与讨论第61-77页
     ·Fe_(81-x)Mn_xGa_(19) 合金第61-72页
     ·Fe_(81-x)Mn_xAl_(19) 合金第72-77页
   ·小结第77-79页
 参考文献第79-81页
第五章 应力下Fe-Ga 合金的磁致伸缩行为第81-107页
   ·引言第81-82页
   ·实验方法第82-84页
   ·结果与讨论第84-103页
     ·晶体的结构与组分第84-86页
     ·Fe_(85)Ga_(15) 单晶磁弹性耦合第86-93页
     ·应力下Fe_(83)Ga_(17) 多晶磁致伸缩第93-97页
     ·应力退火提高Fe_(83)Ga_(17) 多晶磁致伸缩第97-103页
   ·小结第103-104页
 参考文献第104-107页
第六章 结论与展望第107-110页
摘要第110-112页
Abstract第112-115页
在学期间发表的学术论文第115-118页
在学期间参与的科研项目第118-119页
致谢第119-120页
作者简历第120页

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