摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 非晶态合金及其发展过程 | 第9-10页 |
1.2 非晶态合金的形成 | 第10-12页 |
1.2.1 大块金属玻璃形成的结构条件 | 第10-11页 |
1.2.2 大块金属玻璃形成的热力学条件 | 第11页 |
1.2.3 大块金属玻璃形成的动力学条件 | 第11-12页 |
1.3 Cu基金属玻璃的研究进展 | 第12-13页 |
1.4 本课题的提出和研究内容 | 第13-15页 |
2 Cu基金属非晶的制备及分析方法 | 第15-17页 |
2.1 Cu基金属非晶的制备方法 | 第15页 |
2.2 性能检测方法 | 第15-17页 |
2.2.1 X射线衍射测试 | 第15-16页 |
2.2.2 差示扫描量热法 | 第16页 |
2.2.3 透射电子显微镜分析方法 | 第16-17页 |
3 Cu基金属玻璃的T_g、T_x和T_p | 第17-27页 |
3.1 Cu基金属玻璃的结构分析 | 第17-19页 |
3.1.1 Cu-Zr-Al金属玻璃的X射线衍射(XRD)分析 | 第17页 |
3.1.2 Cu-Zr金属玻璃的X射线衍射(XRD)分析 | 第17-18页 |
3.1.3 Cu基金属玻璃的高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)分析 | 第18-19页 |
3.2 Cu基金属非晶的示差扫描热分析 | 第19-26页 |
3.2.1 Cu-Zr-Al三元金属玻璃的非等温差示扫描量热分析 | 第19-21页 |
3.2.2 Cu-Zr二元金属玻璃的非等温差示扫描量热分析 | 第21-24页 |
3.2.3 Cu-Zr-Al三元金属玻璃的特征温度随成分的变化 | 第24-25页 |
3.2.4 Cu-Zr二元金属玻璃的特征温度随成分的变化 | 第25-26页 |
3.3 小结 | 第26-27页 |
4 Cu基金属玻璃的T_0与动力学性质 | 第27-59页 |
4.1 Vogel–Fulcher方程拟合T_0 | 第27-32页 |
4.1.1 Cu-Zr-Al金属玻璃的VF温度 | 第27-29页 |
4.1.2 Cu-Zr金属玻璃的VF温度 | 第29-32页 |
4.2 Cu基金属玻璃特征温度对应的活化能 | 第32-39页 |
4.2.1 Cu-Zr-Al金属玻璃特征温度对应的活化能 | 第32-36页 |
4.2.2 Cu-Zr金属玻璃特征温度对应的活化能 | 第36-39页 |
4.3 Cu基金属玻璃的非等温晶化动力学分析 | 第39-50页 |
4.3.1 Cu-Zr-Al金属玻璃的晶化体积分数 | 第39-41页 |
4.3.2 Cu-Zr金属玻璃的晶化体积分数 | 第41-42页 |
4.3.3 Cu-Zr-Al金属玻璃的KAS和FWO方程拟合 | 第42-44页 |
4.3.4 Cu-Zr金属玻璃的KAS和FWO方程拟合 | 第44-45页 |
4.3.5 Cu-Zr-Al金属玻璃的局部晶化活化能 | 第45-46页 |
4.3.6 Cu-Zr金属玻璃的局部晶化活化能 | 第46-48页 |
4.3.7 Cu基金属玻璃的Avrami指数 | 第48-50页 |
4.4 Cu基金属玻璃的等温晶化动力学分析 | 第50-57页 |
4.4.1 Cu基金属玻璃的等温差示扫描量热分析 | 第50-51页 |
4.4.2 Cu基金属玻璃的等温晶化体积分数 | 第51-53页 |
4.4.3 Cu基金属玻璃的Arrhenius方程拟合 | 第53-54页 |
4.4.4 Cu基金属玻璃的等温晶化局部激活能 | 第54-56页 |
4.4.5 Cu基金属玻璃的等温晶化机制 | 第56-57页 |
4.5 小结 | 第57-59页 |
5 金属玻璃的T_k | 第59-69页 |
5.1 Cu基金属玻璃的T_k与T_g和T_0之间的关系 | 第59-63页 |
5.1.1 Cu-Zr-Al金属玻璃Kauzmann温度T_k的计算 | 第59-62页 |
5.1.2 Cu-Zr金属玻璃Kauzmann温度T_k的计算 | 第62-63页 |
5.2 金属玻璃的T_g与T_k和T_0之间的关系 | 第63-67页 |
5.3 小结 | 第67-69页 |
6 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-80页 |