《新材料及在高技术中的应用丛书》序言Ⅰ
序言Ⅴ
第1章磁学现象与磁性
11磁学现象2
111两个基本命题2
112磁极与磁力线4
113电流与磁场4
114磁通量与磁通密度,罗仑兹力5
115磁化强度与磁矩,磁学参量8
12物质的磁性11
121铁磁性(铁磁性与亚铁磁性)11
122平行磁矩、反平行磁矩以及磁畴的构成23
123弱磁性(反铁磁性及顺磁性)30
124反磁性32
125完全反磁性33
126人体的磁性33
13铁磁性材料概述34
14磁性及磁性材料研究开发的进展40
第2章高磁导率材料
21纯金属的软磁性与晶体组织结构的关系49
22软磁性的原子模型54
221晶格缺陷55
222畴壁移动、磁化旋转与位错的关系60
223交流磁场的能量损失61
224磁各向异性62
23通过合金化可以改良的磁学特性64
231合金64
232硅钢66
233坡莫合金68
234仙台斯特合金71
24软磁铁氧体(软质铁氧体)71
25非晶态磁性材料79
26磁性薄膜82
261薄膜的自发磁化83
262薄膜的磁各向异性83
263薄膜的磁畴结构和磁畴壁85
264通过组织微细化改善薄膜的软磁性86
265金属超晶格与磁性87
第3章高矫顽力材料
31永磁体的强度91
311永磁体与反磁场92
312决定永磁体强度的指标——最大磁能积(BH)max93
313(BH)max的理论值95
314磁滞回线的矩形性95
315矫顽力97
32如何提高永磁体的强度98
321单磁畴微粒子的磁化机制及矫顽力99
322畴壁移动与矫顽力99
323残留磁化强度(或残留磁道密度)的提高100
33合金系永磁体102
34铁氧体永磁体(氧化物永磁体,硬质铁氧体永磁体)
104
35稀土系永磁体105
351稀土系永磁材料的发展过程105
352第一代和第二代稀土永磁体107
353NdFeB永磁体的制作方法116
354Nd2Fe14B硬磁性相的结构和内禀磁性118
355NdFeB磁体的宏观磁性和微结构120
356影响NdFeB永磁体性能的因素122
357提高NdFeB磁体性能的展望129
358R(稀土元素)FeN系永磁体130
36矩形磁滞回线材料133
第4章磁性材料的各种物理效应
41磁光效应136
42电流磁气效应140
43磁各向异性142
431晶体磁各向异性的唯象理论142
432晶体磁各向异性的产生机制145
433代表性物质的晶体磁各向异性146
434晶体磁各向异性与原子排布的关系148
435各种诱导产生的磁各向异性151
44磁致伸缩效应152
441磁致伸缩的唯象理论152
442磁致伸缩的产生机制154
443代表性物质的磁致伸缩155
444由磁致伸缩产生的磁各向异性157
45磁畴结构157
451磁畴与磁畴壁158
452磁畴形貌159
46动态磁化160
461初始磁导率161
462高周波损耗161
463磁导率与温度的关系163
464磁余效164
第5章磁记录与磁性材料
51磁记录概述167
52磁信号的记录(模拟式记录和数字式记录)与磁化
模型171
521模拟式记录171
522数字式记录172
53磁头及材料174
531磁头的种类175
532铁氧体磁芯材料178
533坡莫合金(Ni\|Fe系)磁芯材料179
534仙台斯特合金(Fe\|Si\|Al系)磁芯材料179
535非晶态磁头材料179
536微晶[Fe\|M(Nb,Ta,Zr,Hf,Ti,V等)\|(N,C,B)]
薄膜磁头材料180
537多层膜磁头材料180
538磁致电阻效应(MR)磁头及材料181
54磁记录介质及材料183
541磁记录介质应具备的性质183
542记录媒体的制作工艺184
543涂布型介质197
544薄膜介质201
545垂直磁记录介质205
546各种磁记录介质的特性比较212
55磁泡及磁性石榴石材料213
第6章磁光效应材料
61光磁记录的原理221
611激光及光记录221
612记录与再生的原理225
613光磁盘介质的结构227
614光磁记录介质应具备的特性229
62如何获得性能优良的光磁记录介质231
621采用非晶态膜231
622采用重稀土\|过渡族金属非晶态膜232
623光磁记录材料需要制成垂直磁化膜233
624补偿温度(Tcomp)应在室温附近236
625影响R\|TM合金膜磁克尔角的因素238
626采用多层复合膜用以提高θk240
63直接重写用光记录材料241
631磁场调制用重写光磁记录材料243
632光强调制直接重写光磁记录材料244
64磁超分辨技术和磁畴扩大再生技术250
641磁超分辨技术250
642磁畴扩大再生技术253
65下一代光磁记录材料及相关技术255
651NdTb\|Fe\|Co系及PrTb\|Fe\|Co系合金膜255
652Bi置换石榴石膜256
653磁性超晶格257
654超高密度信息记录的新技术259
655光单向波导260
第7章粘结磁体
71粘结磁体概述264
72粘结磁体制作工艺265
721Nd\|Fe\|B粘结磁体用磁粉制备方法265
722粘结磁体成形工艺269
73Nd\|Fe\|B粘结磁体的性能274
731各向同性Nd\|Fe\|B粘结磁体274
732各向异性Nd\|Fe\|B粘结磁体276
74Nd\|Fe\|B粘结磁体的应用278
75稀土粘结磁体性能的改善280
751HDDR各向异性Nd\|Fe\|B粘结磁体280
752剩磁增强型Nd\|Fe\|B各向同性磁体281
753高温Nd\|Fe\|B粘结磁体282
754Sm2Fe17Ny粘结磁体283
第8章超导材料的磁性及其应用
81超导磁性及其应用的基本技术285
811实用超导材料286
812完全反磁性的实用化技术(磁通钉扎)288
813提高临界电流密度的技术291
82超导块体永磁体292
83磁屏蔽294
84超导永磁体及超导量子干涉计在生体等方面的应用
296
841磁共振成像297
842超导量子干涉计299
85超导磁能存储305
第9章引人注目的磁性材料
91超磁致伸缩材料309
911从磁致伸缩到超磁致伸缩309
912超磁致伸缩的机制311
913超磁致伸缩材料及加工工艺314
914超磁致伸缩材料的应用316
92巨磁电阻(GMR)效应和超巨磁电阻(CMR)效应319
921金属超晶格GMR效应322
922纳米颗粒合金中的GMR效应327
923隧道型GMR效应331
924氧化物磁性体的GMR效应331
925超巨磁电阻(CMR)效应332
926巨磁电阻效应在信息存储等领域的应用335
93巨磁化强度材料Fe16N2
343
931Fe\|N化合物的晶体结构345
932Fe16N2的制备方法346
933Fe16N2单晶的生长模式348
94磁性液体351
941何谓磁性液体351
942磁性液体的制作方法及种类352
943磁性液体的特性355
944磁性液体的应用358
附录主要磁学量及相关物理量的单位362
参考文献363