致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 研究背景 | 第12-39页 |
1.1 金属玻璃的发展历史 | 第12-13页 |
1.2 金属玻璃的结构 | 第13-15页 |
1.3 金属玻璃的亚稳态、结构弛豫及晶化 | 第15-16页 |
1.4 金属玻璃的电阻 | 第16-30页 |
1.4.1 金属玻璃的导电特征 | 第17页 |
1.4.2 金属玻璃导电的理论模型 | 第17-21页 |
1.4.3 金属玻璃的电阻行为 | 第21-26页 |
1.4.4 电阻在金属玻璃研究中的应用 | 第26-30页 |
1.5 金属玻璃的粘度 | 第30-37页 |
1.5.1 金属玻璃的粘度 | 第30-32页 |
1.5.2 金属玻璃粘度的测量方法 | 第32-36页 |
1.5.3 金属玻璃粘度的影响因素 | 第36-37页 |
1.6 研究意义及内容 | 第37-39页 |
2 实验技术与方法 | 第39-45页 |
2.1 样品制备 | 第39-40页 |
2.2 组织结构分析 | 第40-42页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第40页 |
2.2.2 扫描电子显微分析 | 第40-41页 |
2.2.3 透射电子显微分析 | 第41-42页 |
2.3 热力学分析 | 第42页 |
2.4 电阻测量 | 第42-43页 |
2.5 粘度测量 | 第43-44页 |
2.6 分子动力学模拟 | 第44-45页 |
3 金属玻璃的电阻行为 | 第45-70页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 升温过程中金属玻璃电阻典型变化过程 | 第45-49页 |
3.2.1 匀速升温过程中电阻典型变化 | 第45-46页 |
3.2.2 等温晶化过程中电阻典型变化 | 第46-49页 |
3.3 电阻与金属玻璃的晶化过程 | 第49-65页 |
3.3.1 电阻与Cu_(46)Zr_(46)Al_8块体金属玻璃晶化动力学 | 第49-52页 |
3.3.2 电阻与金属玻璃的非晶-准晶转变 | 第52-60页 |
3.3.3 电阻与Zr_(52.5)Cu_(17.9)Ni_(14.6)Al_(10)Ti_5金属玻璃的晶化相演变 | 第60-65页 |
3.4 金属玻璃电阻弛豫行为 | 第65-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
4 金属玻璃的粘度行为 | 第70-86页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 Zr_(49)Cu_(45)Al_6金属玻璃粘滞流变行为 | 第71-77页 |
4.2.1 应力对Zr_(49)Cu_(45)Al_6金属玻璃粘滞流变行为的影响 | 第71-75页 |
4.2.2 Zr_(49)Cu_(45)Al_6金属玻璃粘度的VFT方程拟合 | 第75-76页 |
4.2.3 Zr_(49)Cu_(45)Al_6金属玻璃的粘度弛豫 | 第76-77页 |
4.3 非晶-准晶转变对金属玻璃粘度的影响 | 第77-84页 |
4.3.1 金属玻璃体系选取 | 第77-79页 |
4.3.2 非晶-准晶转变过程中金属玻璃的粘度行为 | 第79-81页 |
4.3.3 准晶尺寸及含量对粘度的影响 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
5 调控金属玻璃的电阻温度系数 | 第86-103页 |
5.1 引言 | 第86-87页 |
5.2 Zr_(57)Cu_(15.4)Ni_(12.6)Al_(10)Nb_5金属玻璃的控制晶化 | 第87-90页 |
5.3 Cu_(66)Zr_(34)金属玻璃的选择性氧化 | 第90-101页 |
5.3.1 Cu_(66)Zr_(34)金属玻璃选择性氧化的相演变过程 | 第90-97页 |
5.3.2 Cu_(66)Zr_(34)金属玻璃选择性氧化机理 | 第97-100页 |
5.3.3 Cu_(66)Zr_(34)金属玻璃氧化薄带的导电特征及潜在应用 | 第100-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-103页 |
6 金属玻璃的电阻与其结构的关系 | 第103-117页 |
6.1 引言 | 第103页 |
6.2 冷却速率对Cu_(46)Zr_(46)Al_8金属玻璃电阻的影响 | 第103-107页 |
6.3 电阻变化与Zr_(55)Cu_(30)Al_(10)Ni_5金属玻璃亚稳态演变过程 | 第107-112页 |
6.4 金属玻璃及准晶的低温电子结构 | 第112-115页 |
6.5 本章小结 | 第115-117页 |
7 结论 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-136页 |
作者简历及在学研究成果 | 第136-140页 |
学位论文数据集 | 第140页 |