摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 马氏体与马氏体相变 | 第12-15页 |
1.2.1 概述 | 第12页 |
1.2.2 马氏体相变晶体学模型 | 第12-13页 |
1.2.3 热弹性马氏体相变 | 第13-14页 |
1.2.4 马氏体相变功能行为 | 第14-15页 |
1.3 磁控形状记忆合金 | 第15页 |
1.4 Ni-Mn-Ga磁控形状记忆合金 | 第15-18页 |
1.4.1 概述 | 第15-16页 |
1.4.2 Ni-Mn-Ga马氏体晶体结构与相变 | 第16-17页 |
1.4.3 Ni-Mn-Ga合金磁致形状记忆效应 | 第17-18页 |
1.5 Ni-Mn-Co-In磁控形状记忆合金 | 第18-22页 |
1.5.1 概述 | 第18-19页 |
1.5.2 Ni-Mn-Co-In合金的马氏体相变 | 第19-20页 |
1.5.3 Ni-Mn-Co-In合金的磁场诱发相变机制 | 第20-22页 |
1.6 实验选题及意义 | 第22-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 试样的选材和熔炼 | 第24-25页 |
2.2 试样的处理 | 第25-26页 |
2.3 实验设备和实验方法 | 第26-29页 |
2.3.1 金相显微镜 | 第26页 |
2.3.2 振动样品磁强计 | 第26页 |
2.3.3 X射线衍射仪 | 第26-27页 |
2.3.4 差示扫描量热仪 | 第27-28页 |
2.3.5 透射电镜 | 第28-29页 |
第3章 Fe-Co-Ge体系双驱动机制设计研究 | 第29-36页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 显微组织 | 第29-31页 |
3.3 室温磁性能 | 第31-32页 |
3.4 马氏体转变研究 | 第32-33页 |
3.5 透射电镜结构分析 | 第33-35页 |
3.6 总结 | 第35-36页 |
第4章 基于Fe-Mn-Ga体系的双驱动机制研究 | 第36-52页 |
4.1 引言 | 第36-37页 |
4.2 马氏体转变温度研究 | 第37-39页 |
4.3 室温磁性能 | 第39-40页 |
4.4 热磁曲线 | 第40-43页 |
4.5 Fe-Mn-Ge体系 | 第43-52页 |
4.5.1 马氏体转变温度与Ge含量关系研究 | 第43-46页 |
4.5.2 马氏体室温磁性能 | 第46-47页 |
4.5.3 Co元素对Fe-Mn-Ge合金组织性能影响 | 第47-52页 |
第5章 实验结论和工作展望 | 第52-54页 |
5.1 实验结论 | 第52页 |
5.2 工作展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58页 |