摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-33页 |
1.1 块体金属玻璃的发展及现状 | 第12-16页 |
1.1.1 块体金属玻璃的定义 | 第12页 |
1.1.2 块体金属玻璃的发展 | 第12-16页 |
1.2 金属玻璃的形成理论和影响因素 | 第16-18页 |
1.2.1 金属玻璃的形成机理 | 第16-17页 |
1.2.2 金属玻璃形成的影响因素 | 第17-18页 |
1.3 块体金属玻璃的性能 | 第18-24页 |
1.3.1 块体金属玻璃的弹性 | 第18-19页 |
1.3.2 块体金属玻璃的韧性 | 第19-21页 |
1.3.3 块体金属玻璃的硬度 | 第21页 |
1.3.4 块体金属玻璃的抗疲劳性能 | 第21-22页 |
1.3.5 块体金属玻璃的超塑性加工性能 | 第22-24页 |
1.4 块体金属玻璃的应用 | 第24-28页 |
1.4.1 精密机械 | 第24-25页 |
1.4.2 运动器材 | 第25-26页 |
1.4.3 航空航天 | 第26页 |
1.4.4 电子信息 | 第26-27页 |
1.4.5 生物医疗 | 第27-28页 |
1.5 块体金属玻璃的常规制备方法 | 第28-31页 |
1.5.1 水淬法(Water-quenching Method) | 第28页 |
1.5.2 铜模喷铸法(Copper Mold Casting) | 第28-30页 |
1.5.3 倾倒铸造法(tilt-Casting) | 第30-31页 |
1.5.4 挤压铸造法(Squeeze Casting) | 第31页 |
1.6 本文立题依据及主要内容 | 第31-33页 |
2 样品制备和分析方法 | 第33-47页 |
2.1 合金成分的选取和母合金制备过程 | 第33-34页 |
2.2 锆基块体金属玻璃的热物性参数与凝固特性 | 第34-37页 |
2.2.1 金属玻璃的热导率 | 第34-35页 |
2.2.2 金属玻璃的比热容 | 第35-36页 |
2.2.3 金属玻璃的凝固特性 | 第36-37页 |
2.3 真空水平压差连续成型装置及实验过程 | 第37-41页 |
2.3.1 炉体 | 第37-38页 |
2.3.2 内外嵌套式坩埚 | 第38-39页 |
2.3.3 石墨-水冷铜模复合铸型 | 第39-40页 |
2.3.4 动力牵引控制装置 | 第40-41页 |
2.4 块体金属玻璃水平连续成型工艺重要参数的制定 | 第41-44页 |
2.4.1 牵引模式及速度的制定 | 第42-43页 |
2.4.2 成形温度的制定 | 第43-44页 |
2.5 样品分析方法 | 第44-47页 |
2.5.1 样品显微结构分析方法 | 第44-45页 |
2.5.2 力学性能分析方法 | 第45-47页 |
3 块体金属玻璃连续制备工艺研究 | 第47-68页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 石墨-水冷铜复合铸型结构对块体金属玻璃的影响 | 第48-54页 |
3.2.1 石墨-水冷铜复合铸型结构对块体金属玻璃显微结构的影响 | 第49-52页 |
3.2.2 石墨-水冷铜复合铸型结构对块体金属玻璃力学性能的影响 | 第52-54页 |
3.3 冷却水量对块体金属玻璃的影响 | 第54-60页 |
3.3.1 冷却水量对块体金属玻璃显微结构的影响 | 第55-58页 |
3.3.2 冷却水量对块体金属玻璃力学性能的影响 | 第58-60页 |
3.4 含稀土钇(Y)成分的块体金属玻璃连续制备 | 第60-66页 |
3.4.1 含稀土钇(Y)成分的块体金属玻璃连续制备过程 | 第60-61页 |
3.4.2 含稀土钇(Y)成分的块体金属玻璃的显微结构 | 第61-63页 |
3.4.3 含稀土钇(Y)成分的块体金属玻璃的力学性能 | 第63-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
4 块体金属玻璃超塑性变形行为研究 | 第68-74页 |
4.1 块体金属玻璃超塑性剪切变形 | 第68-70页 |
4.1.1 超塑性剪切变形过程 | 第68-69页 |
4.1.2 超塑性剪切变形结果分析 | 第69-70页 |
4.2 块体金属玻璃超塑性压缩变形 | 第70-73页 |
4.2.1 超塑性压缩变形过程 | 第70-71页 |
4.2.2 超塑性压缩变形结果分析 | 第71-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |