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AL-TM-RE合金体系中相似组元替换对金属玻璃形成能力的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 什么是金属玻璃?第10页
    1.2 背景介绍第10-15页
        1.2.1 金属玻璃的发展历程第11-13页
        1.2.2 金属玻璃的力学性能第13-14页
        1.2.3 金属玻璃的应用第14-15页
    1.3 金属玻璃原子结构模型第15-19页
        1.3.1 Bernal的硬球无序密堆模型第15页
        1.3.2 Gaskell的结构模型第15-16页
        1.3.3 Miracle的ECP结构模型第16-19页
    1.4 金属玻璃电子结构模型第19-24页
        1.4.1 电子结构模型理论第19-21页
        1.4.2 Friedel震荡模型第21-22页
        1.4.3 球周期模型阐述第22-24页
    1.5 金属玻璃形成能力的传统理论和判据第24-27页
        1.5.1 判断非晶形成能力的三个原则第24-25页
        1.5.2 衡量金属玻璃形成能力的几个参数第25-26页
            1.5.2.1 过冷液相区宽度△Tx和约化玻璃转变温度Trg第25页
            1.5.2.2 临界冷却速度Rc第25-26页
        1.5.3 原子尺寸效应第26页
        1.5.4 混淆理论第26-27页
    1.6 铝基金属玻璃第27-29页
        1.6.1 铝基金属玻璃的发展进程第27-28页
        1.6.2 铝基金属玻璃的优点与应用前景第28页
        1.6.3 铝基块体非晶形成与设计第28-29页
    1.7 相似组元与电子理论第29-32页
        1.7.1 列替换第29页
        1.7.2 行替换第29-32页
第二章 样品制备与分析表征第32-36页
    2.1 铝基金属玻璃的制备第32-33页
        2.1.1 电弧熔炼技术制备母合金第32页
        2.1.2 熔体急冷法制备铝基非晶条带第32-33页
        2.1.3 铜模压铸法制备块体铝基非晶第33页
    2.2 分析与表征第33-36页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第33-34页
        2.2.2 差示扫描量热分析(DSC)第34页
        2.2.3 光学显微(OM)观察第34页
        2.2.4 X射线光电子谱(XPS)第34-36页
第三章 Co部分替代Ni对玻璃形成能力的影响第36-48页
    3.1 Co部分替代Ni时的金属玻璃合金稳定化电子理论第36-40页
    3.2 用Co部分替代Ni时金属玻璃合金稳定化电子理论的验证第40-44页
    3.3 楔形样品的玻璃形成能力验证第44-46页
    3.4 Al_(86)Ni_(6.75)Co_(2.25)Y_5非晶棒材第46-48页
第四章 La部分替代Y对玻璃形成能力的影响第48-58页
    4.1 La部分替代Y时的金属玻璃合金稳定化电子理论第48-51页
    4.2 用La部分替代Y时金属玻璃合金稳定化电子理论的验证第51-53页
    4.3 楔形样品的玻璃形成能力验证第53-55页
    4.4 Al_(86)Ni_9Y_(3.25)La_(1.75)非晶棒材第55-58页
第五章 Co和La同时替换对金属玻璃形成能力的影响第58-62页
    5.1 Co和La同时替换金属玻璃合金稳定化电子理论第58-62页
结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70页

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