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强高斯织构Fe-Ga-Al合金轧制薄板的制备及磁致伸缩性能

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述与选题意义第14-37页
    2.1 磁致伸缩与磁致伸缩材料第14-19页
        2.1.1 磁致伸缩效应第14-15页
        2.1.2 磁致伸缩材料的发展第15-17页
        2.1.3 磁致伸缩材料的应用第17-19页
    2.2 Fe-Ga-Al合金研究概况第19-26页
        2.2.1 Fe-Ga-Al合金的相结构第19-21页
        2.2.2 Fe-Ga-Al合金的磁致伸缩性能第21-24页
        2.2.3 Fe-Ga-Al合金的力学性能第24-26页
    2.3 Fe-Ga合金轧制薄板的研究概况第26-34页
        2.3.1 磁致伸缩与织构第26-27页
        2.3.2 高斯晶粒二次再结晶第27-30页
        2.3.3 柱状晶Fe-Ga合金轧制薄板的二次再结晶第30-33页
        2.3.4 高斯晶粒二次再结晶机理第33-34页
    2.4 选题意义及研究思路第34-37页
3 实验方法与设备第37-43页
    3.1 样品制备第37-38页
        3.1.1 取向多晶样品制备第37页
        3.1.2 轧制薄板样品制备第37-38页
    3.2 组织结构分析第38-40页
        3.2.1 显微组织分析第38-39页
        3.2.2 X射线衍射相结构分析第39页
        3.2.3 织构分析第39-40页
    3.3 性能检测第40-43页
        3.3.1 磁性能第40-42页
        3.3.2 力学性能第42-43页
4 取向多晶Fe-Ga-Al合金的组织结构与性能第43-65页
    4.1 合金制备工艺及分析方法第43-44页
    4.2 显微结构第44-46页
    4.3 择优取向第46-48页
    4.4 磁性能第48-51页
    4.5 室温拉伸力学性能第51-60页
        4.5.1 抗拉强度、屈服强度以及延伸率第52-54页
        4.5.2 拉伸断口形貌第54-55页
        4.5.3 拉伸应力应变曲线第55-56页
        4.5.4 拉伸孪晶的观察第56-60页
    4.6 高温拉伸力学性能第60-63页
    4.7 本章小结第63-65页
5 Fe-Ga-Al-NbC合金轧制及其对组织、织构和磁致伸缩性能的影响第65-92页
    5.1 NbC在合金中沉淀析出的NrT曲线的理论计算第66-73页
        5.1.1 均匀形核第66-67页
        5.1.2 位错线上形核第67-68页
        5.1.3 计算结果及分析第68-73页
    5.2 取向多晶Fe-Ga-Al-NbC合金组织及固溶热处理第73-74页
    5.3 合金薄板轧制及实验方法第74-76页
    5.4 轧制过程中的组织及织构演变第76-79页
    5.5 初次再结晶第79-87页
        5.5.1 显微组织及织构第79-83页
        5.5.2 晶界特征分布第83-85页
        5.5.3 NbC析出分布第85-87页
    5.6 二次再结晶织构及磁致伸缩性能第87-90页
    5.7 本章小结第90-92页
6 轧制工艺优化及Fe-Ga-Al-NbC合金轧板的组织、织构演变与磁性能第92-119页
    6.1 中间退火温度对初次再结晶组织和织构的影响第92-94页
    6.2 合金薄板轧制及实验方法第94-95页
    6.3 冷轧与初次再结晶板的织构与NbC析出分布第95-98页
    6.4 连续升温退火第98-103页
    6.5 等温退火第103-107页
    6.6 纯三元Fe-Ga-Al合金轧制薄板第107-114页
    6.7 强高斯织构合金薄板的磁性能和磁畴结构第114-117页
    6.8 本章小结第117-119页
7 结论第119-122页
    7.1 结论第119-121页
    7.2 创新点第121-122页
参考文献第122-132页
作者简历及在学研究成果第132-135页
学位论文数据集第135页

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