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基于新磁驱动机制的铁基磁控形状记忆合金设计研究

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

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