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Sm-Fe与Sm-Fe-M(M=Ti,Nb)合金及其氮化物磁性材料的研究

第一章 绪论第1-32页
 1-1 磁学研究的发展第14页
 1-2 永磁材料的研究概况第14-20页
  1-2-1 永磁材料第15-18页
  1-2-2 双相纳米永磁材料第18-19页
  1-2-3 永磁材料的应用第19页
  1-2-4 永磁材料的发展趋势第19-20页
 1-3 Sm_2Fe_(17)N_y型稀土永磁材料的研究进展第20-26页
  1-3-1 R_2Fe_(17)化合物晶体结构第20-21页
  1-3-2 填隙元素和氮化气氛的影响第21-22页
  1-3-3 替代元素的影响第22-23页
  1-3-4 Sm_2Fe_(17)N_y磁粉的制备方法第23-25页
  1-3-5 Sm_2Fe_(17)N_y/α-Fe双相纳米磁粉的制备方法第25页
  1-3-6 粘结磁体的制备第25-26页
 1-4 其它Sm-Fe基化合物第26-28页
  1-4-1 ThMn_(12)型第26-27页
  1-4-2 R_3(Fe,M)_(29)型第27页
  1-4-3 SmFe_7型第27-28页
  1-4-4 SmTiFe_(10)型(1:11型)第28页
  1-4-5 SmFe_5型(1:5型)第28页
  1-4-6 SmFe_2与SmFe_3第28页
  1-4-7 Sm_(10)Fe_(90)型第28页
  1-4-8 Sm_6Fe_(23)型第28页
 1-5 磁化理论模型与双相纳米晶交换耦合相互作用模型第28-29页
 1-6 目前Sm-Fe基氮化物研究中存在的问题第29-31页
 1-7 本论文的研究内容第31-32页
第二章 试验方法第32-34页
 2-1 原材料的选用第32页
 2-2 试验过程第32-33页
 2-3 试验所用的主要制备设备第33页
 2-4 试验所用的检测与分析设备第33-34页
第三章 钐铁母合金的熔炼第34-42页
 3-1 Sm-Fe二元合金的相图与结晶第34-35页
  3-1-1 Sm-Fe二元合金相图第34页
  3-1-2 Sm_2Fe_(17)合金的平衡结晶第34-35页
  3-1-3 Sm_2Fe_(17)合金的非平衡结晶第35页
 3-2 Sm-Fe二元合金的热力学分析第35-36页
  3-2-1 热力学模型及计算第35-36页
  3-2-2 热力学分析第36页
 3-3 Sm-Fe二元合金的感应电炉熔炼第36-39页
  3-3-1 感应电炉熔炼操作第36页
  3-3-2 真空度对感应电炉熔炼Sm-Fe母合金组织及物相的影响第36-38页
  3-3-3 感应电炉熔炼Sm-Fe母合金设备的匹配问题第38页
  3-3-4 加钐方式对感应电炉熔炼Sm-Fe母合金组织及物相的影响第38-39页
  3-3-5 加入保护气体压力的影响第39页
 3-4 Sm-Fe二元合金的真空电弧炉熔炼第39-41页
  3-4-1 真空电弧炉的特点第39-40页
  3-4-2 真空电弧炉熔炼Sm-Fe(M)合金第40-41页
 3-5 本章小结第41-42页
第四章 Sm-Fe基合金的X射线测试与分析方法第42-49页
 4-1 稀土Sm_2Fe_(17)型永磁材料X射线无标定量相分析第42-47页
  4-1-1 引言第42页
  4-1-2 试样的制备及试验方法第42-43页
  4-1-3 方法原理第43-44页
  4-1-4 计算步骤与程序第44-46页
  4-1-5 试验结果与分析第46-47页
 4-2 稀土Sm_2Fe_(17)型永磁材料晶格常数的精确测定第47页
 4-3 稀土Sm_2Fe_(17)型永磁材料晶粒尺寸的测定第47-48页
 4-4 本章小结第48-49页
第五章 Sm_2Fe_(17)型合金及其氮化物的研究第49-81页
 5-1 引言第49页
 5-2 添加不同钐含量的Sm_2Fe_(17)型合金的铸态与退火态组织与物相研究第49-54页
  5-2-1 铸态组织观察与物相分析第49-50页
  5-2-2 铸态组织退火时间的研究第50-51页
  5-2-3 退火态合金组织第51-52页
  5-2-4 退火前后XRD分析第52-54页
 5-3 退火后合金的破碎第54页
 5-4 Sm-Fe合金粉末在封闭气氛中氮化的研究第54-69页
  5-4-1 引言第54-55页
  5-4-2 氮化热力学第55页
  5-4-3 粉末粒度对氮化后氮含量的影响第55-57页
  5-4-4 不同氮化时间对物相的影响第57-61页
  5-4-5 Sm_2Fe_(17)型合金的热分析第61-63页
  5-4-6 氮化后粉末的自然时效处理第63页
  5-4-7 氮化粉末的形貌第63-64页
  5-4-8 Sm_2Fe_(17)型合金的氮化机制第64-67页
  5-4-9 不同钐含量合金的磁性能第67-69页
 5-5 粘结磁体的制备及磁性能第69-73页
  5-5-1 粘结剂的选择第69-71页
  5-5-2 粘结磁体的形貌第71页
  5-5-3 磁粉取向压结后的物相结构第71-72页
  5-5-4 粘结磁体的强度第72页
  5-5-5 在封闭气氛中氮化后的粘结磁体的磁性能第72-73页
 5-6 Sm-Fe合金粉末在流动氮气氛中的氮化第73-77页
  5-6-1 试验条件第73页
  5-6-2 氮化后粉末的XRD分析第73-76页
  5-6-3 流动氮气中氮化机制第76页
  5-6-4 流动氮气中氮化后的磁性能第76-77页
  5-6-5 使用流通氮气氮化存在的问题第77页
 5-7 关于SmFe_7相、XRD谱及磁性能测试的问题第77-79页
  5-7-1 Sm_2Fe_(17)相与SmFe_7相第77页
  5-7-2 关于X射线衍射仪测试中的问题第77-78页
  5-7-3 磁性能测试中的问题第78-79页
 5-8 本章小结第79-81页
第六章 Sm_2Fe_(17-x)Ti_x合金及其氮化物的研究第81-117页
 6-1 前言第81页
 6-2 Sm-Fe-Ti合金铸态与退火态组织形貌与物相分析第81-91页
  6-2-1 Sm-Fe-Ti三元相图第81-82页
  6-2-2 铸态与退火态的BSE像第82-85页
  6-2-3 退火前后物相变化第85-89页
  6-2-4 退火合金物相组成对比第89-91页
 6-3 Sm_2Fe_(17-x)Ti_x合金在封闭氮气氛中氮化的研究第91-108页
  6-3-1 引言第91页
  6-3-2 不同粒度粉末氮含量的对比第91-95页
  6-3-3 不同氮化时间对物相的影响第95-101页
  6-3-4 Sm_2Fe_(17-x)Ti_xN_y合金的热分析第101-103页
  6-3-5 Sm_2Fe_(17-x)Ti_xN_y氮化合金粉末的形貌第103页
  6-3-6 Sm_2Fe_(17-x)Ti_x合金氮化机制第103-104页
  6-3-7 Sm_2Fe_(17-x)Ti_xN_y氮化合金的磁性能第104-106页
  6-3-8 Sm_2Fe_(17-x)Ti_xN_y粘结磁体的磁性能第106-108页
 6-4 Sm_2Fe_(17-x)Ti_x合金在流动氮气氛中的氮化第108-114页
  6-4-1 试验条件第108页
  6-4-2 退火后合金的BSE像第108-109页
  6-4-3 退火后合金XRD第109-110页
  6-4-4 氮化后粉末的物相分析第110-113页
  6-4-5 流动氮气氛中氮化机制第113页
  6-4-6 氮化后的磁性能第113-114页
 6-5 本章小结第114-117页
第七章 Sm_2Fe_(17-x)Nb_x合金及其氮化物的研究第117-136页
 7-1 引言第117页
 7-2 Sm-Fe-Nb合金铸态与退火态组织形貌与物相结构分析第117-123页
  7-2-1 铸态与退火态合金组织形貌与物相第117-120页
  7-2-2 铸态与退火态物相变化第120-121页
  7-2-3 退火态合金的物相构成第121-123页
 7-3 Sm-Fe-Nb合金在封闭氮气氛中的氮化第123-134页
  7-3-1 试验条件第123页
  7-3-2 不同粒度粉末氮含量的对比第123-125页
  7-3-3 氮化后物相分析第125-129页
  7-3-4 合金的热分析第129-130页
  7-3-5 Sm_2Fe_(17-x)Nb_xN_y粉末的形貌第130页
  7-3-6 Sm_2Fe_(17-x)Nb_xN_y粉末的磁性能第130-132页
  7-3-7 Sm_2Fe_(17-x)Nb_xN_y树脂粘结磁体的磁性能第132-134页
 7-4 本章小结第134-136页
第八章 经HDDDR处理的Sm_2Fe_(17)型合金及其氮化物的研究第136-158页
 8-1 引言第136-137页
  8-1-1 前言第136页
  8-1-2 试验方法第136-137页
 8-2 Sm-H与Fe-H相图第137-138页
 8-3 Sm_(12.8)Fe_(87.2)合金HD与HDDR工艺研究第138-144页
     ·不同温度氢气处理后X射线衍射分析第138-141页
     ·抽真空、粉末粒度及循环次数对HDDR效果的影响第141-143页
     ·不同HDDR处理工艺对磁性能的影响第143-144页
 8-4 经HDDR处理的不同钐补偿含量Sm_2Fe_(17)型合金及其氮化物的研究第144-156页
  8-4-1 引言第144页
  8-4-2 HDDR循环次数的影响第144-146页
  8-4-3 HDDR处理后的颗粒形貌第146-147页
  8-4-4 氮化后的物相变化第147-148页
  8-4-5 粉末粒度对氮化后氮含量的影响第148-151页
  8-4-6 氮化后粉末形貌第151页
  8-4-7 热分析第151-152页
  8-4-8 氮化机制第152页
  8-4-9 粉末的磁性能第152-155页
  8-4-10 各向异性环氧树脂粘结磁体的磁性能第155-156页
 8-5 本章小结第156-158页
第九章 经HDDR处理的Sm_2Fe_(17-x)Ti_x合金及其氮化物的研究第158-174页
 9-1 HDDR循环次数的影响第158-161页
  9-1-1 Sm_2Fe_(16.5)Ti_(0.5)合金HDDR第158页
  9-1-2 Sm_2Fe_(16)Ti_1合金HDDR第158-159页
  9-1-3 Sm_2Fe_(15)Ti_2合金HDDR第159-160页
  9-1-4 Sm_2Fe_(14)Ti_3合金HDDR第160-161页
 9-2 HDDR处理后合金粉末的形貌第161-162页
 9-3 氮化后物相变化第162-166页
  9-3-1 Sm_2Fe_(16.5)Ti_(0.5)的氮化XRD第162-163页
  9-3-2 Sm_2Fe_(16)Ti_1的氮化XRD第163-164页
  9-3-3 Sm_2Fe_(15)Ti_2的氮化XRD第164-165页
  9-3-4 Sm_2Fe_(14)Ti_3合金与Sm_2Fe_(13)Ti_4合金的氮化XRD第165-166页
 9-4 粉末粒度对氮化后氮含量的影响第166-167页
 9-5 氮化后粉末的形貌第167-168页
 9-6 氮化后粉末的热分析第168-169页
 9-7 氮化机制第169页
 9-8 氮化粉末的磁性能第169-171页
 9-9 Sm_2Fe_(17-x)Ti_xN_y各向异性粘结磁体的磁性能第171-172页
 9-10 本章小结第172-174页
第十章 经HDDR处理的Sm_2Fe_(17-x)Nb_x合金及其氮化物的研究第174-189页
 10-1 HDDR循环次数的影响第174-177页
  10-1-1 Sm_2Fe_(16.5)Nb_(0.5)合金HDDR第174页
  10-1-2 Sm_2Fe_(16)Nb_1合金HDDR第174-175页
  10-1-3 Sm_2Fe_(15)Nb_2合金HDDR第175-176页
  10-1-4 Sm_2Fe_(14)Nb_3合金HDDR第176-177页
  10-1-5 HDDR过程中的中间产物分析第177页
 10-2 HDDR处理后合金粉末的形貌第177-179页
 10-3 氮化后物相变化第179-182页
  10-3-1 Sm_2Fe_(16.5)Nb_(0.5)的氮化XRD第179页
  10-3-2 Sm_2Fe_(16)Nb_1的氮化XRD第179-180页
  10-3-3 Sm_2Fe_(15)Nb_2的氮化XRD第180-181页
  10-3-4 Sm_2Fe_(14)Nb_3合金与Sm_2Fe_(13)Nb_4合金的氮化XRD第181-182页
 10-4 粉末粒度对氮化后氮含量的影响第182-183页
 10-5 氮化后粉末的形貌第183页
 10-6 氮化后粉末的热分析第183-184页
 10-7 氮化机制第184页
 10-8 氮化粉末的磁性能第184-186页
 10-9 各向异性粘结磁体的磁性能第186-187页
 10-10 本章小结第187-189页
第十一章 球磨、盘磨及机械研磨对比研究第189-200页
 11-1 Sm_2Fe_(17)型化合物高能球磨效果的研究第189-195页
  11-1-1 引言第189页
  11-1-2 试验条件第189页
  11-1-3 先球磨再氮化的粉末形貌第189-190页
  11-1-4 先氮化再球磨的粉末形貌第190-191页
  11-1-5 先球磨再氮化粉末的物相结构第191-193页
  11-1-6 先氮化再球磨的组织结构第193-194页
  11-1-7 磁性能第194-195页
 11-2 手研磨效果的研究第195页
 11-3 盘磨的研究第195-196页
 11-4 HDDR处理的Sm_2Fe_(16)Ti_1N_y化合物高能球磨及研磨效果的研究第196-198页
  11-4-1 引言第196页
  11-4-2 试验第196页
  11-4-3 高能球磨后的粉末形貌第196-197页
  11-4-4 氮化物球磨后的物相结构第197-198页
  11-4-5 磁性能第198页
 11-5 本章小结第198-200页
第十二章 透射电镜观察与微结构分析第200-207页
 12-1 粘结试样的形貌第200-201页
 12-2 未经HDDR处理Sm-Fe-N粉末的观察第201页
 12-3 经HDDR处理Sm-Fe(M)-N(M=Ti,Nb)粘结磁体的观察第201-206页
  12-2-1 Sm-Fe-N磁体第201-202页
  12-2-2 Sm-Fe-Nb-N磁体第202-204页
  12-2-3 Sm-Fe-Ti-N磁体第204-206页
 12-4 本章小结第206-207页
第十三章 结论第207-210页
参考文献第210-223页
致谢第223-224页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第224-225页

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