摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-34页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.1.1 磁致伸缩效应 | 第9-11页 |
1.2 磁致伸缩材料的发展 | 第11-13页 |
1.3 新型Fe-Ga 磁致伸缩材料的研究现状 | 第13-21页 |
1.3.1 Fe-Ga 合金的成分与相结构 | 第13-16页 |
1.3.2 Fe-Ga 合金的磁致伸缩性能 | 第16-18页 |
1.3.3 Fe-Ga 合金磁致伸缩起源的研究与分析 | 第18-20页 |
1.3.4 Fe-Ga 合金的制备方法 | 第20-21页 |
1.4 熔体深过冷技术研究进展 | 第21-25页 |
1.4.1 深过冷的实验方法 | 第22-23页 |
1.4.2 过冷熔体的凝固特征 | 第23-25页 |
1.4.3 深过冷定向凝固技术研究进展 | 第25页 |
1.5 本章小结 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-34页 |
第二章 研究内容及实验方法 | 第34-40页 |
2.1 研究内容 | 第34页 |
2.2 实验材料 | 第34-35页 |
2.2.1 合金材料 | 第34页 |
2.2.2 玻璃净化剂 | 第34-35页 |
2.2.3 冷却液 | 第35页 |
2.3 实验装置 | 第35-37页 |
2.3.1 合金深过冷凝固实验装置 | 第36页 |
2.3.2 合金深过冷快速定向凝固实验装置 | 第36-37页 |
2.4 分析测试技术 | 第37-39页 |
2.4.1 组织结构分析 | 第37-38页 |
2.4.1.1 金相观察 | 第37页 |
2.4.1.2 成分分析 | 第37页 |
2.4.1.3 相结构分析 | 第37-38页 |
2.4.1.4 相变温度测量 | 第38页 |
2.4.2 磁致伸缩性能测量 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-40页 |
第三章 Fe-27.5 at.%Ga 合金的过冷 | 第40-57页 |
3.1 熔融玻璃循环过热实验方案设计 | 第41-42页 |
3.2 净化剂的选择 | 第42-49页 |
3.2.1 Na-Si-Ca-B 玻璃对Fe81Ga19 的净化效果 | 第43-45页 |
3.2.2 Na-Si-Ca-B 玻璃对Fe72.5Ga27.5 的净化效果 | 第45-46页 |
3.2.3 Na-B-Si 玻璃对Fe72.5Ga27.5 的净化效果 | 第46-49页 |
3.3 影响过冷度的实验因素 | 第49-53页 |
3.3.1 过热温度对过冷度的影响 | 第50-51页 |
3.3.2 初始试验条件对过冷度的影响 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第四章 过冷Fe-27.5 at.%Ga 合金熔体的相结构及组织演化 | 第57-77页 |
4.1 过冷Fe-Ga 熔体的凝固特征 | 第57-60页 |
4.1.1 过冷单相合金的凝固理论 | 第58-59页 |
4.1.2 过冷合金熔体的固态相变理论 | 第59-60页 |
4.2 过冷Fe72.5Ga27.5 合金的亚稳相 | 第60-67页 |
4.2.1 低过冷度下的相结构 | 第61-63页 |
4.2.2 中等过冷度下的相结构 | 第63-65页 |
4.2.3 大过冷度下的相结构 | 第65-67页 |
4.3 过冷Fe72.5Ga27.5 合金的凝固组织 | 第67-72页 |
4.3.1 低过冷度下的组织演化机制 | 第69-71页 |
4.3.2 中等过冷度下的组织演化机制 | 第71-72页 |
4.3.3 大过冷度下的组织演化机制 | 第72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
第五章 深过冷定向凝固Fe-Ga 合金的组织与性能 | 第77-86页 |
5.1 Fe72.5Ga27.5 合金的深过冷定向凝固实验方案设计 | 第77-78页 |
5.2 激发过冷Fe72.5Ga27.5 合金溶体的定向凝固组织 | 第78-82页 |
5.2.1 Fe72.5Ga27.5 合金定向凝固组织 | 第79-82页 |
5.3 激发定向凝固棒材的磁致伸缩性能 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
硕士学位期间发表学术论文及奖励情况 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |