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Ti基和稀土基金属玻璃高压下的结构演变研究

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

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