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非晶合金极端条件下的变形和断裂行为

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 非晶合金的发展历史第13-14页
    1.2 非晶合金玻璃形成能力的研究第14-15页
    1.3 非晶合金的制备第15-16页
    1.4 非晶合金的应用前景第16-18页
    1.5 非晶合金力学性能的研究第18-20页
        1.5.1 非晶合金变形行为的研究第18-19页
        1.5.2 非晶合金断裂行为的研究第19-20页
    1.6 非晶合金中流变单元的研究第20-21页
    1.7 本文的研究内容和研究意义第21-22页
第二章 实验方法第22-25页
    2.1 制备非晶合金样品的方法第22页
    2.2 测试分析方法第22-25页
        2.2.1 X射线衍射第22页
        2.2.2 压缩实验第22-23页
        2.2.3 扫描电子显微镜第23页
        2.2.4 霍普金森压杆设备第23页
        2.2.5 离子辐照设备第23-24页
        2.2.6 纳米压痕第24-25页
第三章 应变速率和温度对非晶合金力学性能的影响第25-46页
    3.1 前言第25-26页
    3.2 实验过程第26页
    3.3 非晶合金强度与应变速率和温度的关系第26-29页
    3.4 非晶合金断口形貌与应变速率和温度的关系第29-34页
    3.5 非晶合金断裂行为与强度的关系第34-45页
        3.5.1 应力强度因子与应变速率和温度的关系第35-38页
        3.5.2 稳定负压力梯度与应变速率温度的关系第38-42页
        3.5.3 断裂过程中的特征波长与应变速率温度的关系第42-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 动态加载下非晶合金的力学行为第46-64页
    4.1 前言第46页
    4.2 实验过程第46-50页
        4.2.1 霍普金森压杆实验原理第46-47页
        4.2.2 波整形第47-48页
        4.2.3 非晶合金的霍普金森压杆实验第48-50页
    4.3 动态加载下的力学性能第50-52页
    4.4 高应变速率加载下的断口形貌第52页
    4.5 高应变速率下的裂纹扩展第52-55页
    4.6 动态加载下断裂行为的变化第55-62页
        4.6.1 动态加载下断口形貌的变化第55页
        4.6.2 动态加载下的特殊断口形貌第55-57页
        4.6.3 动态加载下断裂角的变化第57-58页
        4.6.4 动态加载下剪切带的变化第58-60页
        4.6.5 非晶合金的应变速率敏感指数第60-62页
    4.7 本章小结第62-64页
第五章 离子辐照对非晶合金结构和力学性能的影响第64-80页
    5.1 前言第64-65页
    5.2 实验过程第65-66页
        5.2.1 离子辐照原理第65-66页
        5.2.2 纳米压痕蠕变实验第66页
    5.3 离子辐照对非晶结构的影响第66-69页
    5.4 辐照后的蠕变实验第69-78页
        5.4.1 加载速率对蠕变行为的影响第69-70页
        5.4.2 辐照剂量对非晶合金蠕变力学性能的影响第70-71页
        5.4.3 辐照剂量对蠕变行为的影响第71-75页
        5.4.4 辐照剂量对弛豫行为的影响第75-78页
    5.5 本章小结第78-80页
第六章 结论第80-82页
参考文献第82-95页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第95-96页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第96-97页
致谢第97页

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