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非晶组分设计和非晶形成能力的热力学研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-42页
    1.1 非晶态合金和非晶化转变第13-15页
    1.2 非晶态合金的发展历史第15-19页
    1.3 非晶化转变的影响因素第19-24页
    1.4 晶体形核理论和非晶化转变的关系第24-29页
        1.4.1 晶体形核理论第24-27页
        1.4.2 临界冷却速率第27-29页
    1.5 非晶合金的制备方法第29-31页
    1.6 非晶形成能力的判据第31-32页
    1.7 非晶态合金的性能及应用前景第32-33页
    1.8 当前非晶态合金研究主要的问题第33-34页
    1.9 非晶态合金制备的指导原则第34-38页
        1.9.1 混乱原则第34-35页
        1.9.2 Inoue三原则第35页
        1.9.3 深共晶原则第35-36页
        1.9.4 T_0线对非晶制备的指导作用第36-38页
        1.9.5 其他指导原则第38页
    1.10 非晶和准晶局域结构的关联性第38-39页
    1.11 本文研究内容和意义第39-42页
第2章 实验样品的制备和测试方法第42-50页
    2.1 实验材料和主要实验仪器第42页
    2.2 实验样品的制备第42-44页
        2.2.1 合金锭的制备第42-43页
        2.2.2 非晶合金样品的制备第43-44页
    2.3 实验样品的分析测试第44-50页
        2.3.1 热分析第44-46页
            2.3.1.1 差示扫描量热仪(DSC)测试原理第44-46页
        2.3.2 宽频介电谱仪第46-47页
        2.3.3 真空退火炉第47-48页
        2.3.4 X射线衍射分析第48-49页
        2.3.5 透射电镜分析第49-50页
第3章 共晶体系中最佳非晶形成组分的位置第50-60页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验步骤和具体操作第51-52页
        3.2.1 实验样品第51页
        3.2.2 具体实验操作第51-52页
    3.3 实验结果第52-54页
        3.3.1 DSC实验结果第52-54页
        3.3.2 介电实验结果第54页
    3.4 实验结果的讨论第54-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 无溶质分配固溶体对非晶形成能力的影响第60-72页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 T_0线对制备非晶合金的指导第61-63页
        4.2.1 T_0线第61-62页
        4.2.2 T_0线对制备非晶合金的指导第62-63页
    4.3 无溶质分配固溶体相与非晶形成能力之间的关联第63-67页
        4.3.1 四个共晶体系的选择第63-64页
        4.3.2 四个共晶体系的固溶体的热力学特征第64-67页
    4.4 固溶体和稳定晶相的热力学特征和非晶形成能力的关系第67-70页
    4.5 温度T_0和Kauzmann温度T_K的关系第70-71页
    4.6 本章小结第71-72页
第5章 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Co_x非晶合金的制备第72-88页
    5.1 引言第72页
    5.2 研究思路与方法第72-76页
        5.2.1 研究思路第72-73页
        5.2.2 合金体系的选择第73-76页
    5.3 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Co_x合金体系实验样品的制备和测试结果第76-84页
        5.3.1 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Co_x合金体系实验样品的制备第76页
        5.3.2 各种甩带速率下Co2%合金样品的XRD结果第76-79页
        5.3.4 完全非晶态的(Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Co_x的DSC结果第79-84页
    5.4 合金熔体(Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Co_x的分子动力学模拟第84-87页
        5.4.1 分子动力学模拟的参数设定第84-85页
        5.4.2 合金熔体中二十面体短程序第85-87页
    5.5 本章小结第87-88页
第6章 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(100-x)Be_x非晶合金的制备和结构第88-120页
    6.1 引言第88-90页
    6.2 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金的制备和测试第90-104页
        6.2.1 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金样品的制备第90页
        6.2.2 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金样品的结构特征第90-93页
        6.2.3 合金(Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x的非晶形成能力和相转变第93-95页
        6.2.4 非晶合金(Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(100-x)Be_x的热分析第95-98页
        6.2.5 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x非晶合金的退火第98-99页
        6.2.6 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x非晶合金的热力学量第99-101页
        6.2.7 非晶合金(Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x的晶化激活能第101-104页
    6.3 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金微观结构的理论模拟第104-118页
        6.3.1 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金液体的双体分布函数第104-109页
        6.3.2 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金液体的配位数第109-112页
        6.3.3 (Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x合金液体的Voronoi多面体第112-115页
        6.3.4 对体系结构的三个参量描述结果的讨论第115-116页
        6.3.5 合金熔体(Zr_(40)Ti_(40)Ni_(20))_(1-x)Be_x结构的键对分析第116-118页
    6.4 本章小结第118-120页
结论第120-121页
参考文献第121-141页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第141-143页
致谢第143-145页
作者简介第145页

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