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全新永磁材料刘仲武 著9787565276
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章永磁材料与微磁学基础1.1磁学与磁材料概述1.1.1磁学理论和技术的发展1.1.2磁学基本定义1.1.3物质磁的起源与分类1.1.4磁材料基本概念1.2永磁材料概述1.2.1永磁材料的发展1.2.2永磁材料特点及磁特参数1..永磁材料的应用1.3永磁材料基本原理1.3.1自发磁化理论1.3.2磁畴理论1.3.3技术磁化1.4微磁学理论与微磁学模拟1.4.1微磁学理论简介1.4.2微磁学中的能量项1.4.3微磁学方程1.4.4能量化的基本处理方法1.4.5微磁学模拟1.4.6微磁学模拟在永磁材料研究中的应用参考文献第2章铁氧体永磁及其制备技术2.1铁氧体永磁概述2.1.1铁氧体永磁的发展2.1.2铁氧体永磁基本原理2.1.3铁氧体永磁的成分优化2.1.4改善铁氧体永磁能的工艺措施2.2铁氧体永磁的陶瓷法制备技术改进2.2.1烧结铁氧体永磁常规制备方法2.2.2铁氧体永磁传统制备工艺发展趋势2..聚合物黏结干法成形烧结铁氧体永磁制备新技术.铁氧体永磁材料制备新技术..1铁氧体永磁单畴颗粒粉末的制备..2铁氧体永磁新型烧结工艺..铁氧体永磁纳米颗粒的制备参考文献第3章烧结钕铁硼永磁及其技术发展3.1钕铁硼永磁材料概述3.1.1钕铁硼永磁的能3.1.2钕铁硼永磁分类及制备工艺概述3.1.3烧结钕铁硼永磁矫顽力机制3.1.4烧结钕铁硼永磁技术发展3.2工艺优化改善烧结钕铁硼永磁矫顽力3.2.1晶粒细化3.2.2烧结和热处理工艺优化3..通过附加热处理优化商业钕铁硼永磁能的研究3.3烧结钕铁硼永磁的双合金工艺3.3.1双合金工艺类型3.3.2双主相合金烧结钕铁硼磁体3.3.3辅合金烧结钕铁硼磁体3.3.4双合金磁体矫顽力机制3.4烧结钕铁硼永磁晶界扩散技术3.4.1晶界扩散技术概述3.4.2DYO晶界扩散3.4.3非稀土化舍物晶界扩散技术3.4.4晶界扩散技术的不足与发展方向3.5烧结钕铁硼永磁的表面防护技术3.5.1钕铁硼永磁材料的腐蚀3.5.2提高钕铁硼永磁材料耐腐蚀的方法3.5.3烧结钕铁硼磁体表面沉积Al/Ni复合多层膜及其耐腐蚀研究参考文献第4章纳米结构钕铁硼永磁及其制备技术4.1纳米晶和纳米复合钕铁硼永磁基本理论4.1.1剩磁效应和交换耦合作用4.1.2纳米复合永磁交换耦合基本理论4.1.3晶间交换耦合作用基本分析方法4.1.4纳米复合永磁的矫顽力机制4.1.5交换耦合作用对矫顽力的影响4.2纳米晶钕铁硼磁粉工艺和成分优化及致密化技术4.2.1快淬钕铁硼磁粉的工艺优化4.2.2快淬钕铁硼磁粉的成分优化4..纳米晶钕铁硼粉末的致密化工艺4.3各向异纳米晶钕铁硼永磁制备技术4.3.1热压+热变形制备各向异纳米晶磁体4.3.2放等离烧结+热变形制备各向异纳米晶磁体4.3.3高速压制+热变形制备各向异纳米晶磁体4.3.4热挤压制备各向异纳米晶钕铁硼辐环磁体4.4纳米结构钕铁硼永磁制备新技术4.4.1化学法制备Nd2Fe14B硬磁纳米颗粒4.4.2化学法制备纳米复合NdFeB粉末4.4.3快淬+共沉淀制备NdFeB/nano—Fe(Co)复合材料4.4.4表面活剂辅球磨技术制备NdFeB纳米颗粒和纳米片参考文献第5章钐钴永磁及其制备技术5.1钐钴永磁材料概述5.1.1Sm—Co化合物5.1.2SmCo5和Sm2C7永磁及其传统制备工艺5.1.3SmCo5和Sm2C7永磁的矫顽力机制5.2传统钐钴永磁的成分和工艺优化5.2.1SmCo5永磁合金的成分优化5.2.2Sm2C7永磁合金的成分优化5..SmCo5型永磁合金的回火效应5.2.42:17型烧结磁体的工艺优化5.3SmCo7永磁材料及其制备技术5.3.1SmCo7永磁合金简介5.3.2SmCo7永磁合金成分优化5.3.3快淬SmCo7永磁合金的工艺优化5.4纳米结构SmCo7永磁材料及其制备技术5.4.1SmCo永磁薄膜5.4.2SmCo永磁纳米颗粒参考文献第6章非稀土金属永磁材料及其进展6.1Al—Ni—Co永磁材料及其进展6.1.1Al—Ni—Co永磁合金基础6.1.2Al—Ni—Co合金的成分和工艺优化6.1.3纳米结构Al—Ni—Co合金6.2Mn基永磁材料及其进展6.2.1Mn—Al基永磁材料6.2.2Mn—Bi永磁材料6..Mn—Ca永磁材料6.3FePt永磁及其纳米材料6.3.1FePt合金的结构和内禀磁能6.3.2FePt薄膜磁体6.3.3FePt纳米颗粒6.4Fe(Co)基永磁合金6.4.1Fe—Ni合金6.4.2α"—Fe16N2型Fe—N合金6.4.3Co—Zr和Co—Hf合金参考文献
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