玻璃包覆法制备Cu-Sn和Ni-Mn-Ga形状记忆微丝及其超弹性研究
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玻璃包覆法制备Cu-Sn和Ni-Mn-Ga形状记忆微丝及其超弹性研究
论文目录
致谢
第1-6页
摘要
第6-8页
Abstract
第8-10页
目录
第10-13页
1 引言
第13-14页
2 研究背景
第14-41页
· 形状记忆合金的发展历史与现状
第14-15页
· 形状记忆合金的应用
第15-16页
· 形状记忆合金的基本原理与特性
第16-20页
· 热弹性马氏体相变
第16-17页
· 形状记忆效应机制
第17-19页
· 超弹性
第19-20页
· 形状记忆合金体系
第20-21页
· Cu-Sn形状记忆合金
第21-27页
· Cu-Sn合金相图
第22-23页
· Cu-Sn合金的马氏体相变
第23-24页
· Cu-Sn合金的形状记忆效应
第24-25页
· Cu-Sn合金的超弹性性能
第25-27页
· Ni-Mn-Ga磁控形状记忆合金
第27-32页
· Ni-Mn-Ga合金的晶体结构与马氏体相变
第27-29页
· Ni-Mn-Ga合金的磁性能
第29-30页
· Ni-Mn-Ga合金的磁致应变效应
第30-31页
· Ni-Mn-Ga合金的形状记忆效应和力学性能
第31-32页
· 金属微丝的制备方法
第32-39页
· 拉拔法
第32-33页
· 旋转水纺法
第33-34页
· 熔体抽拉法
第34-35页
· 玻璃包覆法
第35-39页
· 本文研究目的和研究内容
第39-41页
· 本文研究目的与意义
第39-40页
· 本文主要研究内容
第40-41页
3 实验技术及实验方法
第41-46页
· 实验材料
第41页
· 样品制备
第41-42页
· 真空电弧熔炼
第41-42页
· 玻璃包覆法制备微丝
第42页
· 样品的组织及性能测试
第42-46页
· 物相及结构分析
第42-44页
· 力学性能测试
第44-45页
· 磁学性能测试
第45-46页
4 玻璃包覆纺丝设备的研制与微丝的制备
第46-63页
· 玻璃包覆纺丝设备的研制
第46-49页
· 设备设计思路
第46页
· 设备组成系统
第46-49页
· 微丝的制备
第49-58页
· 工艺探索
第49-52页
· 不同合金微丝的形貌
第52-56页
· 合金制备条件总结
第56-58页
· 微丝凝固成型过程分析
第58-62页
· 温度场演变和冷却速率
第58-59页
· 凝固过程讨论
第59-62页
· 本章小结
第62-63页
5 Cu-15.0 at.% Sn形状记忆微丝的组织与性能
第63-76页
· Cu-15.0 at.% Sn微丝的组织与结构
第63-68页
· 微丝表面形貌
第63-64页
· 微丝的组织形貌
第64-68页
· Cu-15.0 at.% Sn微丝的形状记忆效应
第68-69页
· Cu-15.0 at.% Sn微丝的力学性能
第69-74页
· 微丝的拉伸性能
第69-71页
· 微丝的超弹性性能
第71-72页
· 循环加载-卸载下的力学性能
第72-74页
· 本章小结
第74-76页
6 成分和热处理对Cu-Sn形状记忆微丝组织与性能的影响
第76-97页
· 成分的选择
第76-77页
· 成分对微丝组织和结构的影响
第77-82页
· 成分对微丝表面形貌的影响
第77-78页
· 成分对微丝组织的影响
第78-79页
· 成分对微丝结构的影响
第79-82页
· 成分对微丝超弹性性能的影响
第82-85页
· 应变速率对微丝超弹性性能的影响
第85-86页
· 热处理微丝的拉伸性能与超弹性
第86-93页
· 热处理微丝的组织形貌
第86-90页
· 热处理微丝的结构
第90页
· 热处理微丝的拉伸性能与超弹性
第90-93页
· 分析与讨论
第93-96页
· 本章小结
第96-97页
7 Ni-Mn-Ga磁控形状记忆合金微丝的制备与性能
第97-112页
· 玻璃包覆法制备Ni-Mn-Ga形状记忆微丝
第97-99页
· Ni-Mn-Ga微丝的组织与结构
第99-102页
· Ni-Mn-Ga微丝的宏观形貌
第99-100页
· Ni-Mn-Ga微丝的组织与成分
第100-101页
· Ni-Mn-Ga微丝的室温结构
第101-102页
· Ni-Mn-Ga微丝的形状记忆效应
第102-104页
· Ni-Mn-Ga微丝的超弹性性能
第104-107页
· Ni-Mn-Ga微丝的磁性能
第107-110页
· 本章小结
第110-112页
8 结论
第112-114页
参考文献
第114-124页
作者简历及在学研究成果
第124-127页
第127页
本篇论文共
127
页,
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