摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 屏蔽用铁基电磁材料的要求及研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 屏蔽用铁基电磁材料的要求 | 第11-12页 |
1.2.2 屏蔽用铁基电磁材料的研究现状 | 第12-20页 |
1.3 影响电磁屏蔽效能的磁性因素 | 第20-21页 |
1.3.1 最大磁导率 | 第20页 |
1.3.2 饱和磁感应强度 | 第20-21页 |
1.3.3 矫顽力 | 第21页 |
1.4 影响屏蔽用铁基电磁材料性能的因素 | 第21-28页 |
1.4.0 力学性能方面 | 第21-23页 |
1.4.1 磁性方面 | 第23-25页 |
1.4.2 加工工艺条件 | 第25-28页 |
1.5 研究目的和内容 | 第28-29页 |
第二章 实验材料及方法 | 第29-37页 |
2.1 实验材料 | 第29-32页 |
2.1.1 成分设计 | 第29-30页 |
2.1.2 冶炼及锻造 | 第30-31页 |
2.1.3 轧制工艺 | 第31-32页 |
2.2 取样方法 | 第32页 |
2.3 实验方法 | 第32-37页 |
2.3.1 退火实验 | 第32-33页 |
2.3.2 显微组织观察 | 第33-34页 |
2.3.3 力学性能测量 | 第34页 |
2.3.4 直流磁性能测量 | 第34-35页 |
2.3.5 屏蔽效能测量 | 第35-37页 |
第三章 合金元素及加工工艺对组织的影响 | 第37-59页 |
3.1 合金元素对相变温度的影响 | 第37页 |
3.2 热轧态的金相组织 | 第37-38页 |
3.3 退火温度对铁素体晶粒尺寸的影响 | 第38-46页 |
3.3.1 晶粒长大实验金相组织 | 第38-42页 |
3.3.2 平均晶粒尺寸及晶粒尺寸分布均匀性 | 第42-46页 |
3.4 不同温度磁性退火下金相组织 | 第46-49页 |
3.4.1 Si系铁基电磁材料金相组织 | 第47-48页 |
3.4.2 Mn系铁基电磁材料金相组织 | 第48-49页 |
3.5 不同磁性退火温度下晶粒尺寸 | 第49-53页 |
3.5.1 Si系铁基电磁材料平均晶粒尺寸及晶粒尺寸分布均匀性 | 第49-51页 |
3.5.2 Mn系铁基电磁材料平均晶粒尺寸及晶粒尺寸分布均匀性 | 第51-53页 |
3.6 终轧温度对组织的影响 | 第53-58页 |
3.6.1 终轧温度对晶粒尺寸的影响 | 第53-55页 |
3.6.2 终轧温度对晶粒取向的影响 | 第55-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 合金元素和加工工艺对力学性能的影响 | 第59-65页 |
4.1 合金元素和退火温度对力学性能的影响 | 第59-63页 |
4.1.1 Si系铁基电磁材料不同退火温度对力学性能的影响 | 第61页 |
4.1.2 Mn系铁基电磁材料不同退火温度对力学性能的影响 | 第61-62页 |
4.1.3 合金元素对力学性能影响的分析 | 第62-63页 |
4.2 终轧温度对力学性能的影响 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 合金元素和加工工艺对磁性能的影响 | 第65-77页 |
5.1 合金元素对磁性能的影响 | 第65-68页 |
5.1.1 Si含量的影响 | 第65-66页 |
5.1.2 Mn含量的影响 | 第66-68页 |
5.2 退火温度对磁性能的影响 | 第68-70页 |
5.2.1 退火温度对Si系铁基电磁材料磁性能的影响 | 第68-69页 |
5.2.2 退火温度对Mn系铁基电磁材料磁性能的影响 | 第69-70页 |
5.3 合金元素和磁性退火温度对磁性能的综合影响 | 第70-74页 |
5.3.1 合金元素和磁性退火温度对最大磁导率的影响 | 第70-71页 |
5.3.2 合金元素和磁性退火温度对饱和磁感应强度的影响 | 第71-72页 |
5.3.3 合金元素和磁性退火温度对矫顽力的影响 | 第72-74页 |
5.4 终轧温度对磁性能的影响 | 第74-75页 |
5.5 合金元素和加工工艺对屏蔽效能的影响 | 第75-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 主要结论 | 第77页 |
6.2 后续研究工作的展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第87页 |