摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 金属玻璃 | 第14-18页 |
1.1.1 金属玻璃的概念和发展史 | 第14-16页 |
1.1.2 金属玻璃的性能和应用 | 第16-17页 |
1.1.3 金属玻璃的形成和制备方法 | 第17-18页 |
1.2 金属玻璃的结构和重要参数 | 第18-22页 |
1.2.1 结构模型 | 第18-20页 |
1.2.2 结构参数 | 第20-22页 |
1.3 相关金属玻璃体系的研究现状 | 第22-27页 |
1.3.1 Ti基金属玻璃的研究进展 | 第22-23页 |
1.3.2 Yb基金属玻璃的研究进展 | 第23-26页 |
1.3.3 La基金属玻璃的研究进展 | 第26-27页 |
1.4 金属玻璃高压研究技术及结构演变研究进展 | 第27-31页 |
1.4.1 同步辐射技术 | 第27-28页 |
1.4.2 高压技术 | 第28页 |
1.4.3 金属玻璃压致结构演变研究进展 | 第28-31页 |
1.5 本论文的研究意义和基本内容 | 第31-33页 |
第2章 二元金属玻璃TiCu高压结构及稳定性研究 | 第33-54页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 PDF实验和RMC模拟方法 | 第33-36页 |
2.2.1 高压原位同步辐射PDF实验 | 第33-35页 |
2.2.2 逆向蒙特卡罗拟合方法 | 第35-36页 |
2.3 二元金属玻璃Ti_(62)Cu_(38)高压结构演化 | 第36-45页 |
2.3.1 Ti_(62)Cu_(38)的高压PDF分析 | 第36-39页 |
2.3.2 Ti_(62)Cu_(38)的高压RMC拟合 | 第39-45页 |
2.4 二元金属玻璃Ti_(62)Cu_(38)高压下的幂律关系 | 第45-48页 |
2.5 Ti_(62)Cu_(38)金属玻璃实空间分布函数模型拟合 | 第48-52页 |
2.6 本章小结 | 第52-54页 |
第3章 三元金属玻璃YbZnMg高压结构转变研究 | 第54-74页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 高压PDF实验和电学性质测量方法 | 第55-64页 |
3.2.1 高压PDF实验方法优化 | 第55-62页 |
3.2.2 原位高压PDF实验 | 第62-63页 |
3.2.3 原位高压电学性质测量 | 第63-64页 |
3.3 Yb_(68)Zn_(15)Mg_(17)金属玻璃压致非晶多形态转变 | 第64-70页 |
3.3.1 Yb_(68)Zn_(15)Mg_(17)高压相转变现象 | 第64-69页 |
3.3.2 Yb_(68)Zn_(15)Mg_(17)高压相变机制 | 第69-70页 |
3.4 Yb_(68)Zn_(15)Mg_(17)高压相变过程电子输运性能的变化 | 第70-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 四元金属玻璃YbZnMgCu高压结构转变研究 | 第74-88页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 高压PDF和电阻测量实验方法 | 第74-76页 |
4.2.1 原位高压X射线散射实验 | 第74-75页 |
4.2.2 原位高压电阻测量 | 第75-76页 |
4.3 Yb_(62.5)Zn_(15)Mg_(17.5)Cu_5压致非晶多形态转变 | 第76-84页 |
4.3.1 多形态相变的PDF分析 | 第76-83页 |
4.3.2 多形态相变的电子输运性能 | 第83-84页 |
4.4 Cu元素对金属玻璃YbZnMg压致非晶多形态相变的影响 | 第84-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 四元金属玻璃LaPrAlCu高压结构研究 | 第88-97页 |
5.1 引言 | 第88页 |
5.2 LaPrAlCu 的制备和原位高压 X 射线散射实验 | 第88-89页 |
5.3 LaPrAlCu 高压相变 | 第89-96页 |
5.3.1 La_(43.4)Pr_(18.6)Al_(14)Cu_(24)压致非晶相变现象 | 第89-94页 |
5.3.2 La_(43.4)Pr_(18.6)Al_(14)Cu_(24)高压多形态转变原因 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-98页 |
创新点 | 第98页 |
展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-109页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
个人简历 | 第112页 |