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Ti基块体非晶及含Ti高熵块体非晶合金制备与性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 块体非晶合金的发展第9-12页
    1.2 非晶合金的形成原理第12-13页
    1.3 合金的非晶形成能力第13-16页
        1.3.1 非晶形成能力的判据第13-14页
        1.3.2 非晶合金的成分设计第14-15页
        1.3.3 合金化对合金非晶形成能力的影响第15-16页
    1.4 Ti基块体非晶合金及其研究现状第16-18页
    1.5 含Ti高熵块体非晶合金及其研究现状第18-20页
        1.5.1 高熵合金第18-19页
        1.5.2 含Ti高熵块体非晶合金第19-20页
    1.6 本课题的研究意义和主要研究内容第20-22页
第2章 实验设备与实验方法第22-33页
    2.1 引言第22页
    2.2 Ti基块体非晶合金及含Ti高熵块体非晶合金样品的制备第22-26页
        2.2.1 母合金锭的制备第22-24页
        2.2.2 非晶合金的制备第24-26页
    2.3 合金样品的结构检测第26-27页
        2.3.1 X射线衍射第26页
        2.3.2 透射电子显微镜第26-27页
        2.3.3 扫描电子显微镜第27页
    2.4 块体非晶合金性能的表征第27-29页
        2.4.1 密度的测量第27-28页
        2.4.2 显微硬度第28页
        2.4.3 弹性模量参数第28-29页
        2.4.4 热力学参数分析第29页
        2.4.5 室温单轴压缩实验第29页
    2.5 等温退火实验第29-30页
    2.6 研究方法第30-32页
        2.6.1 Ti基块体非晶合金的成分设计第30-31页
        2.6.2 含Ti高熵块体非晶合金设计第31-32页
    2.7 本章小结第32-33页
第3章 Ti基块体非晶合金的制备及性能研究第33-78页
    3.1 引言第33页
    3.2 Ti-Zr-Be-Ag块体非晶合金的制备及性能研究第33-44页
        3.2.1 Ti-Zr-Be-Ag非晶合金系的临界尺寸第33-34页
        3.2.2 Ti-Zr-Be-Ag非晶合金系的热力学性能第34-37页
        3.2.3 Ti-Zr-Be-Ag非晶合金系的力学性能第37-39页
        3.2.4 Ti-Zr-Be-Ag合金系非晶形成能力的分析第39-42页
        3.2.5 Ag元素对Ti-Zr-Be非晶合金系力学性能的影响第42-43页
        3.2.6 Ti-Zr-Be-Ag非晶合金系小结第43-44页
    3.3 Ti-Zr-Be-Cu块体非晶合金的制备及性能研究第44-56页
        3.3.1 Ti-Zr-Be-Cu非晶合金系的临界尺寸第44-46页
        3.3.2 Ti-Zr-Be-Cu非晶合金系的热力学性能第46-50页
        3.3.3 Ti-Zr-Be-Cu非晶合金系的力学性能第50-53页
        3.3.4 Ti-Zr-Be-Cu合金系非晶形成能力的分析第53-54页
        3.3.5 Cu元素对Ti-Zr-Be非晶合金系力学性能的影响第54-55页
        3.3.6 Ti-Zr-Be-Cu非晶合金系小结第55-56页
    3.4 Ti-Zr-Be-Ni块体非晶合金的制备及性能研究第56-67页
        3.4.1 Ti-Zr-Be-Ni非晶合金系的临界尺寸第56-58页
        3.4.2 Ti-Zr-Be-Ni非晶合金系的热力学性能第58-62页
        3.4.3 Ti-Zr-Be-Ni非晶合金系的力学性能第62-65页
        3.4.4 Ti-Zr-Be-Ni合金系非晶形成能力的分析第65-66页
        3.4.5 Ni元素对Ti-Zr-Be非晶合金系力学性能的影响第66-67页
        3.4.6 Ti-Zr-Be-Ni非晶合金系小结第67页
    3.5 四元高Ti含量块体非晶合金的制备及其性能研究第67-76页
        3.5.1 高Ti含量块体非晶合金的临界尺寸第68-70页
        3.5.2 高Ti含量块体非晶合金的热力学性能第70-71页
        3.5.3 高Ti含量块体非晶合金的力学性能第71-74页
        3.5.4 高Ti含量块体合金非晶形成能力的分析第74-75页
        3.5.5 高Ti含量块体非晶合金小结第75-76页
    3.6 本章小结第76-78页
第4章 Ti基合金非晶形成能力的讨论第78-95页
    4.1 引言第78页
    4.2 Ti-Zr-Be+X合金系非晶形成能力比较第78-83页
    4.3 Ti基块体非晶合金非晶形成能力的讨论第83-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第5章 含Ti高熵块体非晶合金的制备及其性能研究第95-117页
    5.1 引言第95页
    5.2 Ti_(20)Zr_(20)Hf_(20)Be_(20)(Cu_(20)-xNi_x)高熵非晶合金的临界尺寸第95-97页
    5.3 Ti_(20)Zr_(20)Hf_(20)Be_(20)(Cu_(20)-xNi_x)高熵非晶合金的热力学性能第97-101页
    5.4 Ti_(20)Zr_(20)Hf_(20)Be_(20)(Cu_(20)-xNi_x)高熵非晶合金的综合力学性能第101-105页
    5.5 Ti_(20)Zr_(20)Hf_(20)Be_(20)(Cu_(20)-xNi_x)高熵非晶合金的抗晶化能力第105-110页
    5.6 Ti_(20)Zr_(20)Hf_(20)Be_(20)(Cu_(20)-xNi_x)高熵合金非晶形成能力的讨论第110-115页
    5.7 本章小结第115-117页
第6章 结论第117-119页
参考文献第119-130页
致谢第130-132页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第132-133页

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