摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 磁致冷技术原理分析 | 第13-17页 |
1.2.1 磁热效应及其应用原理简析 | 第13-14页 |
1.2.2 磁热效应的热力学原理 | 第14-16页 |
1.2.3 磁热效应的测量方法 | 第16-17页 |
1.3 磁致冷材料的选择依据及研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 磁致冷材料的选择依据 | 第17-18页 |
1.3.2 磁致冷材料研究进展 | 第18-22页 |
1.4 磁电子学与器件 | 第22-23页 |
1.4.1 磁电子学基本概念 | 第22页 |
1.4.2 磁电子学器件发展 | 第22-23页 |
1.5 电子输运理论基础 | 第23-30页 |
1.5.1 非磁性金属材料的电阻 | 第23-24页 |
1.5.2 磁性材料的电子输运 | 第24-30页 |
1.6 本文的研究目的及内容 | 第30-32页 |
第2章 样品的制备及表征 | 第32-38页 |
2.1 Mn_2P基Co_(0.525)Fe_(0.475)MnP化合物样品的制备及表征 | 第32-33页 |
2.2 MnP基Mn_(0.98)Fe_(0.02)P_(1-x)As_x系列化合物的制备及表征 | 第33-38页 |
2.2.1 高能球磨法原理 | 第33-34页 |
2.2.2 样品制备及表征流程 | 第34-35页 |
2.2.3 表征方法及设备 | 第35-38页 |
第3章 Mn_2P基Co_(0.525)Fe_(0.475)MnP化合物的磁热与磁输运性能研究 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 样品制备及表征 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
3.3.1 样品的结构和形貌 | 第40-41页 |
3.3.2 样品的磁性与磁热性能 | 第41-45页 |
3.3.3 样品的磁输运性能 | 第45-47页 |
3.4 结论 | 第47-48页 |
第4章 MnP基Mn_(0.98)Fe_(0.02)P_(1-x)As_x化合物的磁热与磁输运性能研究 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 样品制备及表征 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-62页 |
4.3.1 多晶Mn_(0.98)Fe_(0.02)P_(1-x)As_x化合物的相形成 | 第50-52页 |
4.3.2 样品的结构和形貌 | 第52-54页 |
4.3.3 样品的磁性 | 第54-57页 |
4.3.4 样品的磁热性能 | 第57-60页 |
4.3.5 样品的磁输运性能 | 第60-62页 |
4.4 结论 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |