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 |