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锆基非晶合金塑韧性与物性、结构不均匀性的关联性研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 文献综述第12-45页
    1.1 非晶合金的概况第12-18页
    1.2 非晶合金的形成第18-22页
        1.2.1 玻璃转变第18-20页
        1.2.2 脆度第20-21页
        1.2.3 非晶合金的强脆转变第21-22页
    1.3 非晶的弛豫第22-27页
        1.3.1 玻璃形成液体的弛豫第22-24页
        1.3.2 金属玻璃的弛豫第24-25页
        1.3.3 Zr基金属玻璃的弛豫第25-27页
    1.4 非晶合金的塑性第27-32页
        1.4.1 非晶合金的塑性变形机理第27-29页
        1.4.2 非晶合金的塑性与弛豫之间的关系第29-32页
    1.5 非晶合金的断裂韧性第32-33页
    1.6 Zr基块体非晶合金的塑韧性研究状况第33-42页
        1.6.1 Zr基块体非晶合金体系塑性的概况第33-34页
        1.6.2 Zr基块体非晶合金塑性与泊松比第34-36页
        1.6.3 Zr基块体非晶合金塑性与结构第36-39页
        1.6.4 提高Zr基块体非晶合金塑韧性的方法第39-42页
    1.7 课题来源、课题背景、研究目的及内容第42-45页
        1.7.1 课题来源第42页
        1.7.2 课题背景第42-43页
        1.7.3 研究目的及内容第43-45页
2 实验方法第45-53页
    2.1 样品的制备第45-48页
        2.1.1 Zr基块体非晶合金的制备第45-46页
        2.1.2 Zr基非晶丝的制备第46-47页
        2.1.3 Zr基非晶薄带的制备第47-48页
    2.2 样品的组织结构表征及形貌观察第48-49页
        2.2.1 X射线衍射分析第48页
        2.2.2 扫描电子显微分析第48页
        2.2.3 透射电子显微分析第48-49页
    2.3 样品的热/动力学测试第49-51页
        2.3.1 差示扫描分析第49-50页
        2.3.2 高温熔体粘度测试第50页
        2.3.3 动态机械分析第50-51页
    2.4 样品的力学性能测试第51-53页
        2.4.1 压缩样品测试第51页
        2.4.2 拉伸样品测试第51页
        2.4.3 三点弯曲样品测试第51-52页
        2.4.4 泊松比测试第52-53页
3 Zr基非晶合金塑性与脆度、强脆转变的关联性第53-72页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 具有不同塑性的块体非晶合金第54-57页
    3.3 块体非晶合金塑韧性与玻璃形成液体之间的关系第57-69页
        3.3.1 塑性与过冷液相区的脆性第57-61页
        3.3.2 塑性与过热熔体的脆性第61-65页
        3.3.3 玻璃形成液体的强脆转变第65-67页
        3.3.4 塑性与强脆转变、弛豫的联系第67-69页
    3.4 从能量角度理解塑性与弛豫、强脆转变的关系第69-70页
    3.5 本章小结第70-72页
4 Zr-Cu-Al-Mo非晶合金的相分离、β弛豫对塑性的影响第72-87页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的形成能力第73-75页
    4.3 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的机械性能第75-79页
        4.3.1 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的塑性第75-76页
        4.3.2 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的锯齿流变与塑性的关联第76-79页
    4.4 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的相分离第79-81页
    4.5 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的β弛豫第81-82页
    4.6 Zr-Cu-Al-Mo系块体非晶合金的相分离、β弛豫与塑性之间的关系第82-85页
    4.7 本章小结第85-87页
5 Zr-Cu-Al-Nb非晶合金的相分离、形变诱导纳米晶化与塑韧性的关联性第87-113页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 Nb的添加对Zr-Cu-Al系非晶合金机械性能的影响第88-90页
    5.3 Zr-Cu-Al-Nb系非晶合金的结构第90-93页
    5.4 Zr-Cu-Al-Nb系非晶合金的机械性能第93-103页
        5.4.1 Zr-Cu-A1-Nb系块体非晶合金的压缩性能第93-94页
        5.4.2 Zr-Cu-Al-Nb系非晶合金的剪切带和断裂形貌第94-97页
        5.4.3 Zr_(50)Cu_(44)Al_(5.5)Nb_(0.5)非晶合金的拉伸机械性能第97-99页
        5.4.4 Zr_(50)Cu_(44)Al_(5.5)Nb_(0.5)非晶合金的断裂韧性第99-103页
    5.5 Zr-Cu-Al-Nb系非晶合金在变形中的结构第103-106页
    5.6 Zr-Cu-Al-Nb系非晶合金的塑性与晶化激活能的关系第106-109页
    5.7 Zr-Cu-Al-Nb系非晶合金的塑性与自由体积的关系第109-111页
    5.8 基于变形诱导纳米晶化对塑韧性和加工硬化的解释第111-112页
    5.9 本章小结第112-113页
6 Zr-Cu-Al-Fe-Nb-Mo-Co非晶合金的两步加工硬化现象及其塑韧化作用第113-122页
    6.1 引言第113页
    6.2 Zr-Cu-Al-Fe-Nb-Mo-Co的结构第113-115页
    6.3 Zr-Cu-Al-Fe-Nb-Mo-Co的机械性能第115-117页
    6.4 Zr-Cu-Al-Fe-Nb-Mo-Co的变形机理第117-121页
    6.5 本章小结第121-122页
7 总结第122-124页
    7.1 结论第122-123页
    7.2 创新点第123-124页
参考文献第124-141页
作者简历及在学研究成果第141-144页
学位论文数据集第144页

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