摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 软磁材料的主要磁学参量 | 第12-15页 |
1.3 磁粉芯的发展历史及研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 铁粉芯 | 第15-16页 |
1.3.2 铁硅铝粉芯 | 第16页 |
1.3.3 坡莫合金粉芯和钼坡莫合金粉芯 | 第16-17页 |
1.3.4 非晶纳米晶磁粉芯 | 第17页 |
1.4 磁粉芯的制备工艺 | 第17-19页 |
1.4.1 粉末制备 | 第17-18页 |
1.4.2 绝缘包覆 | 第18-19页 |
1.4.3 压制成型 | 第19页 |
1.4.4 退火处理 | 第19页 |
1.5 磷化包覆概述 | 第19-21页 |
1.5.1 磷化机理 | 第20-21页 |
1.5.2 磷化工艺参数 | 第21页 |
1.6 本课题的选题背景及研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 选题背景 | 第21-22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验材料及方法 | 第23-30页 |
2.1 实验原料 | 第23-24页 |
2.1.1 还原铁粉 | 第23页 |
2.1.2 磷化剂 | 第23-24页 |
2.1.3 偶联剂 | 第24页 |
2.1.4 有机包覆剂和填料 | 第24页 |
2.2 实验工艺流程 | 第24-25页 |
2.3 实验设备 | 第25-26页 |
2.4 材料磁性能测试和组织形貌分析 | 第26-30页 |
2.4.1 磁性能测试 | 第26-28页 |
2.4.2 其他性能测试 | 第28-30页 |
第三章 磷酸盐-有机硅树脂复合包覆铁粉芯的制备与软磁性能研究 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 原始材料的性能检测 | 第30-34页 |
3.2.1 还原铁粉 | 第30-33页 |
3.2.2 有机硅树脂 | 第33-34页 |
3.3 磷酸盐复合包覆对铁粉芯性能的影响 | 第34-39页 |
3.3.1 实验方法 | 第34-35页 |
3.3.2 磷酸盐-有机硅树脂复合包覆对铁粉芯交流磁性能的影响 | 第35-37页 |
3.3.3 磷酸盐-有机硅树脂复合包覆对铁粉芯直流磁性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.4 磷酸盐-有机硅树脂复合包覆对铁粉芯微观形貌的影响 | 第38-39页 |
3.4 磷化工艺参数的优化 | 第39-47页 |
3.4.1 实验方法 | 第39-41页 |
3.4.2 磷化条件对复合包覆铁粉芯的影响 | 第41-44页 |
3.4.3 正交试验法探究最佳磷化条件 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 复合包覆铁粉芯磷化条件的优化 | 第48-73页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验原料 | 第48页 |
4.3 磷化液浓度对复合包覆铁粉芯性能的影响 | 第48-55页 |
4.3.1 实验方法 | 第48-49页 |
4.3.2 磷化液浓度对铁粉芯交流磁性能的影响 | 第49-51页 |
4.3.3 磷化液浓度对铁粉芯直流磁性能的影响 | 第51-54页 |
4.3.4 磷化液浓度对铁粉表面形貌的影响 | 第54-55页 |
4.4 表面调整剂对复合包覆铁粉芯性能的影响 | 第55-63页 |
4.4.1 实验方法 | 第55页 |
4.4.2 草酸浓度对复合包覆铁粉芯交流磁性能的影响 | 第55-57页 |
4.4.3 草酸浓度对复合包覆铁粉芯直流磁性能的影响 | 第57-59页 |
4.4.4 表面调整对磷化铁粉表面形貌的影响 | 第59-61页 |
4.4.5 草酸溶液作为化学包覆剂对铁粉芯性能的影响 | 第61-63页 |
4.5 磷化促进剂对复合包覆铁粉芯性能的影响 | 第63-71页 |
4.5.1 实验方法 | 第63-64页 |
4.5.2 钼酸钠对铁粉芯性能的影响 | 第64-67页 |
4.5.3 硝酸镍对铁粉芯性能的影响 | 第67-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
论文的创新点 | 第75页 |
进一步工作的展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |