摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 金属玻璃 | 第11-12页 |
1.2 金属玻璃的发展历史 | 第12-15页 |
1.3 金属玻璃的形成机理 | 第15-19页 |
1.3.1 金属玻璃的结构 | 第15-17页 |
1.3.2 金属玻璃的形成 | 第17-18页 |
1.3.3 形成能力判据 | 第18-19页 |
1.4 金属玻璃的制备方法 | 第19-22页 |
1.4.1 铜辊甩带法 | 第19-20页 |
1.4.2 铜模吸铸法 | 第20-21页 |
1.4.3 铜模浇铸法 | 第21-22页 |
1.5 金属玻璃的变形理论 | 第22-23页 |
1.6 金属玻璃的应用现状 | 第23-24页 |
1.7 课题提出 | 第24-25页 |
第二章 实验和模拟方法 | 第25-29页 |
2.1 Zr-Co-Al金属玻璃的制备 | 第25-26页 |
2.1.1 原料处理 | 第25页 |
2.1.2 合金熔炼 | 第25页 |
2.1.3 金属玻璃圆棒与方片的制备 | 第25页 |
2.1.4 金属玻璃薄带的制备 | 第25-26页 |
2.2 Zr-Co-Al金属玻璃的非晶特性 | 第26-27页 |
2.2.1 差示扫描量热分析 | 第26页 |
2.2.2 普通铜靶X射线衍射 | 第26页 |
2.2.3 同步辐射X射线衍射 | 第26-27页 |
2.2.4 X射线吸收精细结构 | 第27页 |
2.3 Zr-Co-Al金属玻璃的力学性能 | 第27-28页 |
2.3.1 密度测量 | 第27页 |
2.3.2 显微硬度测量 | 第27页 |
2.3.3 模量和泊松比测量 | 第27-28页 |
2.3.4 三点弯曲实验 | 第28页 |
2.3.5 断口和拉伸面形貌观察 | 第28页 |
2.3.6 纳米压痕实验 | 第28页 |
2.4 Zr-Co-Al金属玻璃的计算模拟 | 第28-29页 |
第三章 Zr-Co-Al金属玻璃形成能力与力学性能研究 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 Zr-Co-Al金属玻璃的形成能力 | 第29-32页 |
3.3 Zr-Co-Al金属玻璃的力学性能 | 第32-41页 |
3.3.1 力学参数测量 | 第32-33页 |
3.3.2 弯曲塑性 | 第33-40页 |
3.3.3 纳米压痕 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 Zr-Co-Al金属玻璃的结构研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 同步辐射X射线结构表征 | 第43-45页 |
4.2.1 同步辐射X射线衍射 | 第43-44页 |
4.2.2 扩展X射线吸收精细结构谱 | 第44-45页 |
4.3 第一性原理分子动力学模拟 | 第45-50页 |
4.3.1 原子键合与配位数分析 | 第45-48页 |
4.3.2 原子团簇分布 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
个人简历 | 第65-67页 |
攻读学位期间发表的论文与取得的其他研究成果 | 第67页 |