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金属玻璃形成液体的脆性研究

摘要第1-12页
Abstract第12-16页
主要创新点第16-17页
第一章 引言第17-47页
   ·过冷液体脆性概念的提出第17-21页
   ·液体脆性研究的最新进展第21-35页
     ·动力学与热力学性质的相关性研究第21-25页
     ·势能图谱第25-30页
     ·MCT理论及中程有序结构第30-33页
     ·液体中的非指数驰豫过程第33-34页
     ·非晶态固体的振动特性和泊松比第34-35页
   ·液体脆性研究的工作方向第35-39页
   ·本文的研究意义及主要研究内容第39-40页
 参考文献第40-47页
第二章 实验研究方法第47-57页
   ·研究方案及技术路线第47-48页
   ·非晶合金的制备第48-49页
   ·X射线衍射分析第49-53页
     ·X射线衍射实验过程简介第49-51页
     ·X射线衍射实验数据的处理第51-53页
   ·差示扫描量热分析第53-54页
   ·液态粘度的测量第54-55页
   ·本章小结第55-56页
 参考文献第56-57页
第三章 边缘合金液体脆性系数的计算第57-71页
   ·前言第57-58页
   ·热扫描实验原理第58-61页
   ·Al基合金脆性系数的计算过程第61-64页
   ·Al基合金液体的脆性强度分析第64-67页
   ·本章小结第67-68页
 参考文献第68-71页
第四章 金属液体的脆性与中程有序结构的相关性研究第71-101页
   ·前言第71页
   ·AlNiCe系列合金第71-82页
     ·非晶固体中预峰对应的结构特性分析第71-78页
     ·液体脆性系数的计算第78-82页
   ·AlCoCe系列合金第82-89页
     ·脆性系数的计算第82-85页
     ·非晶固体中中程有序结构的稳定性及相关长度第85-89页
   ·金属液体的脆性与中程有序结构稳定性的内在联系及团簇动力学解释第89-94页
   ·本研究工作对其它相关问题的几点启发第94-98页
     ·液体团簇的相关长度与玻色峰强度第94-95页
     ·金属液体的脆性与玻璃转变点处比热容的变化第95-96页
     ·金属液体的脆性与玻璃形成能力的初步探讨第96-98页
   ·本章小结第98页
 参考文献第98-101页
第五章 大块金属玻璃形成液体的脆性与能量图谱的相关性研究第101-121页
   ·前言第101页
   ·实验数据的可比性评价第101-104页
   ·热力学脆性与动力学脆性的相关性研究第104-107页
   ·能量图谱谷底形状的变化与谷底密度第107-112页
   ·相邻能量极小值点的势垒高度(Δμ)和合金的错配熵(S_σ/k_B)第112-117页
   ·本章小结第117-118页
 参考文献第118-121页
第六章 边缘合金玻璃形成液体的脆性与能量图谱的相关性研究第121-141页
   ·前言第121页
   ·Al基合金玻璃形成液体脆性系数的表征方法第121-128页
   ·T_l附近短程有序结构对温度的依赖性第128-135页
   ·化学混合焓与团簇分裂激活能第135-139页
   ·本章小结第139页
 参考文献第139-141页
第七章 新的脆性(过热液体的脆性)概念的提出与合金非晶形成能力第141-167页
   ·前言第141页
   ·CuHf合金液体的脆性系数及玻璃形成能力第141-146页
   ·CuHf合金的近程有序结构第146-150页
   ·近程有序结构对合金玻璃形成能力的影响第150-151页
   ·新的脆性概念--过热液体的脆性第151-155页
     ·过热液体的脆性定义第151-153页
     ·过热液体的脆性系数 M与过冷液体的脆性系数m的相关性第153-155页
   ·过热液体的脆性系数与玻璃形成能力第155-164页
     ·AlCoCe系列合金第155-158页
     ·AlNi多元合金第158-160页
     ·AlFeCe合金第160-161页
     ·CuHf合金第161-164页
   ·本章小结第164-165页
 参考文献第165-167页
第八章 全文总结及展望第167-171页
   ·全文总结第167-168页
   ·下一步的工作方向第168-171页
致谢第171-173页
附录第173-175页
 附录一: 硕博连读期间发表论文第173-174页
 附录二: 硕博连读期间获奖情况第174-175页
学位论文评阅及答辩情况表第175页

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