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区域熔炼法制备高强高韧CuZr基非晶复合材料

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 非晶合金的发展史第15-17页
    1.2 块体非晶合金的力学性能第17-18页
    1.3 块体非晶复合材料第18-23页
        1.3.1 外生法制备非晶复合材料第19-21页
        1.3.2 内生法制备非晶复合材料第21-23页
    1.4 CuZr基块体非晶复合材料及其力学性能第23-28页
        1.4.1 B2 CuZr相第23-25页
        1.4.2 相变诱导塑性效应第25-27页
        1.4.3 影响B2 CuZr相的因素第27-28页
    1.5 本文的研究内容与意义第28-31页
第二章 实验方法第31-37页
    2.1 实验原料和试剂第31页
    2.2 实验设备和仪器第31-35页
        2.2.1 实验设备工作原理第31-34页
        2.2.2 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料样品制备第34-35页
    2.3 结构表征设备及其原理第35-37页
第三章 电弧区域熔炼法制备CuZr基非晶复合材料第37-49页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验方法及样品表征第37-38页
        3.2.1 样品的制备第37-38页
        3.2.2 样品的表征第38页
    3.3 区域熔炼前后微观结构分析第38-40页
    3.4 区域熔炼过程中B2 CuZr相形成机制第40-42页
    3.5 区域熔炼制备CuZr基非晶复合材料的机械性能第42-47页
        3.5.1 纳米压痕与杨氏模量分析第42-43页
        3.5.2 压缩实验力学性能分析第43-45页
        3.5.3 压缩断裂后样品形貌分析第45-47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 电子束区域熔炼法制备CuZr基非晶复合材料微观形貌分析第49-65页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验方法第49-50页
        4.2.1 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶合金样品制备第49页
        4.2.2 电子束区域熔炼制备Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料第49-50页
        4.2.3 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料的表征第50页
    4.3 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料微观结构第50-63页
        4.3.1 电子束点扫描区域熔炼后局部组织形貌分析第50-55页
        4.3.2 电子束线扫描区域熔炼后局部组织形貌分析第55-60页
        4.3.3 电子束面扫描区域熔炼后局部组织形貌分析第60-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 电子束区域熔炼制备非晶复合材料的力学性能第65-79页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验方法第65-66页
        5.2.1 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶板材制备第65页
        5.2.2 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料拉伸试样的制备第65-66页
        5.2.3 Cu_(47)Zr_(47)Al_66非晶复合材料力学性能表征第66页
    5.3 电子束区域熔炼制备Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料的力学性能第66-70页
        5.3.1 维氏硬度测试第66-68页
        5.3.2 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶复合材料的拉伸力学性能第68-70页
    5.4 拉伸断裂后样品的微观形貌SEM分析第70-76页
        5.4.1 Cu_(47)Zr_(47)Al_6非晶合金拉伸断裂后样品SEM分析第70-71页
        5.4.2 点扫描区域熔炼样品拉伸断裂后SEM形貌分析第71-72页
        5.4.3 线扫描区域熔炼样品拉伸断裂后SEM形貌分析第72-75页
        5.4.4 面扫描区域熔炼样品拉伸断裂后SEM形貌分析第75-76页
    5.5 结论第76-79页
第六章 结论与展望第79-83页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-83页
参考文献第83-93页
致谢第93-95页
攻读学位期间发表的学术论文目录第95-96页
附件第96页

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