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Cu-Zr和Cu-Ag合金溶体结构动力学表征及非晶动态力学性能研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 合金熔体结构的研究进展第12-14页
    1.2 合金熔体动力学研究进展第14-15页
    1.3 非晶的结构弛豫第15-16页
    1.4 MCT理论第16-17页
    1.5 Cu-Zr合金研究现状第17-18页
    1.6 Cu-Ag合金研究现状第18-19页
    1.7 非晶动态力学性能第19-20页
    1.8 本论文的主要内容第20-22页
    参考文献第22-30页
第二章 实验方法第30-42页
    2.1 分子动力学方法第30-33页
        2.1.1 基本原理第30-31页
        2.1.2 分子动力学模拟的积分算法第31页
        2.1.3 温度控制第31-32页
        2.1.4 压强控制第32页
        2.1.5 周期性边界条件第32-33页
    2.2 MEAM作用势第33-34页
    2.3 分析方法第34-36页
        2.3.1 偶分布函数第34-35页
        2.3.2 混合焓第35页
        2.3.3 均方根位移第35页
        2.3.4 自相干散射函数第35页
        2.3.5 Voronoi多面体第35-36页
    2.4 DMA测量原理第36-39页
    参考文献第39-42页
第三章 Cu-Zr和Cu-Ag过冷液体结构和动力学相关性的研究第42-59页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 模拟方法第43页
    3.3 混合焓第43-44页
    3.4 偶分布函数第44-46页
    3.5 动力学性质第46-49页
        3.5.1 MSD与扩散系数第46-47页
        3.5.2 非相干散射函数与弛豫时间第47-49页
    3.6 结构分析第49-54页
        3.6.1 配位数第49-51页
        3.6.2 Voronoi多面体分析第51-54页
    3.7 结构与动力学相关性第54-56页
    3.8 本章小结第56-57页
    参考文献第57-59页
第四章 非晶动态力学性能的研究第59-79页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 模型的建立及方法第60页
    4.3 应力应变曲线第60-62页
    4.4 周期加载对动态力学性能的影响第62-65页
    4.5 振幅对动态力学性能的影响第65-69页
    4.6 α弛豫与结构的关系第69-71页
    4.7 内耗与原子结构的关系第71-76页
    4.8 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
第五章 结论第79-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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