致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第12-53页 |
1.1 非晶合金的发展概况 | 第12-18页 |
1.2 非晶合金的形成 | 第18-24页 |
1.2.1 玻璃化转变现象 | 第18-21页 |
1.2.2 非晶合金形成的热力学和动力学条件 | 第21-24页 |
1.3 Fe基非晶合金的研究概况 | 第24-50页 |
1.3.1 Fe基非晶合金体系的发展概况 | 第24-28页 |
1.3.2 Fe基非晶合金的力学性能 | 第28-34页 |
1.3.3 Fe基非晶合金的软磁性能 | 第34-40页 |
1.3.4 Fe基非晶合金的耐腐蚀性能 | 第40-46页 |
1.3.5 Fe基非晶合金涂层的研究概况 | 第46-50页 |
1.4 课题来源、课题背景、研究目的及内容 | 第50-53页 |
1.4.1 课题来源 | 第50页 |
1.4.2 课题背景 | 第50-52页 |
1.4.3 研究目的及内容 | 第52-53页 |
2 实验方法 | 第53-58页 |
2.1 材料的制备 | 第53页 |
2.2 材料的组织结构表征及形貌观察 | 第53-54页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第53-54页 |
2.2.2 扫描电子显微分析 | 第54页 |
2.2.3 透射电子显微分析 | 第54页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析 | 第54页 |
2.3 热分析方法 | 第54-55页 |
2.4 力学性能测试 | 第55-56页 |
2.5 磁学性能测试 | 第56页 |
2.6 耐腐蚀性能测试 | 第56-58页 |
3 新型Fe-B-Ti-Zr块体非晶合金的形成与软磁性能 | 第58-74页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 含硼Fe基块体非晶合金的形成 | 第59-60页 |
3.3 凝固中的亚稳转变与非晶形成能力 | 第60-63页 |
3.3.1 过冷液体的非晶化与结晶 | 第60-61页 |
3.3.2 凝固路径与非晶形成能力 | 第61-63页 |
3.4 新型Fe-B-Ti-Zr块体非晶合金的非晶形成能力与软磁性能 | 第63-73页 |
3.4.1 新型Fe-B-Ti-Zr块体非晶合金的成分设计思路 | 第63-64页 |
3.4.2 Fe-B-Ti-Zr块体非晶合金的非晶形成能力 | 第64-67页 |
3.4.3 凝固路径对Fe-B-Ti-Zr合金非晶形成能力的影响 | 第67-71页 |
3.4.4 Fe-B-Ti-Zr非晶合金的软磁性能 | 第71-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
4 新型Fe-B-Si-Zr块体非晶合金的非晶形成能力与性能 | 第74-82页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 Fe-B-Si-Zr非晶合金的非晶形成能力 | 第74-78页 |
4.3 Fe-B-Si-Zr块体非晶合金的力学性能 | 第78-80页 |
4.4 Fe-B-Si-Zr非晶合金的软磁性能 | 第80-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-82页 |
5 新型Fe-Cr(Mo)-Zr-B块体非晶合金的非晶形成能力与性能 | 第82-115页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 Fe-Cr-Zr-B系块体非晶合金的非晶形成能力 | 第83-90页 |
5.3 Fe-Cr(Mo)-Zr-B块体非晶合金的力学性能 | 第90-93页 |
5.4 Fe-Cr(Mo)-Zr-B非晶合金的耐腐蚀性能 | 第93-101页 |
5.5 Fe-Cr(Mo)-Zr-B块体非晶合金氧化膜的演化行为 | 第101-113页 |
5.6 本章小结 | 第113-115页 |
6 新型Fe-Cr-Mo-Zr-B非晶合金涂层的制备与性能 | 第115-130页 |
6.1 引言 | 第115-116页 |
6.2 Fe-Cr-Mo-Zr-B非晶合金涂层的制备 | 第116-120页 |
6.3 Fe-Cr-Mo-Zr-B非晶合金涂层的力学性能 | 第120-125页 |
6.4 Fe-Cr-Mo-Zr-B非晶合金涂层的耐腐蚀性能 | 第125-128页 |
6.5 本章小结 | 第128-130页 |
7 总结 | 第130-134页 |
7.1 结论 | 第130-133页 |
7.2 创新点 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-150页 |
作者简历及在学研究成果 | 第150-155页 |
学位论文数据集 | 第155页 |