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金属玻璃力学行为的分子动力学模拟研究

致谢第5-6页
摘要第6-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第15-41页
    1.1 金属玻璃概述第15-24页
        1.1.1 金属玻璃的概念以及发展历史第15-19页
        1.1.2 金属玻璃的结构第19-21页
        1.1.3 金属玻璃的性能第21-23页
        1.1.4 金属玻璃的应用第23-24页
    1.2 分子动力学方法介绍第24-28页
        1.2.1 计算材料学简介第24-25页
        1.2.2 分子动力学简介第25-26页
        1.2.3 分子动力学的重要概念第26-28页
    1.3 分子动力学在金属玻璃中的应用第28-30页
    1.4 本文背景与内容第30-38页
        1.4.1 金属玻璃的微观塑性变形机理第31-33页
        1.4.2 金属玻璃中的剪切带第33-34页
        1.4.3 金属玻璃的增韧第34-37页
        1.4.4 金属玻璃的尺寸效应第37-38页
    1.5 研究内容,方法和创新点第38-41页
第二章 金属玻璃STZ的大小与分布的演化与剪切带的形成第41-61页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 分子动力学模拟过程第42页
    2.3 结果与讨论第42-60页
        2.3.1 S原子含量随应变的演化第42-48页
        2.3.2 S原子出现的区域及结构特征第48-54页
        2.3.3 STZ的大小和分布第54-58页
        2.3.4 从STZ到完整剪切带的形成过程第58-60页
    2.4 本章小结第60-61页
第三章 类剪切带的结构增强金属玻璃塑性第61-87页
    3.1 引言第61页
    3.2 分子动力学模拟过程第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-85页
        3.3.1 Cu_(64)Zr_(36)成分剪切带结构拉伸变形行为第62-64页
        3.3.2 不同尺寸剪切带结构的变形行为第64-65页
        3.3.3 不同温度下退火调控剪切带结构的变形模式第65-67页
        3.3.4 不同冷却速率下金属玻璃的变形模式第67-69页
        3.3.5 不同构型的结构表征第69-71页
        3.3.6 Cu_(36)Zr_(64)成分中结构调控引发的变形模式转变和Voronoi结构表征第71-75页
        3.3.7 Ni_(40)Zr_(60)成分中结构调控引发的变形模式转变和Voronoi结构表征第75-77页
        3.3.8 不同构型的“孔隙法”结构分析第77-83页
        3.3.9 实验上的证明第83-85页
    3.4 本章小结第85-87页
第四章 金属玻璃中尺寸导致变形模式的转变第87-105页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 分子动力学模拟过程第88页
    4.3 结果与讨论第88-104页
        4.3.1 不同宽度样品拉伸变形行为第88-92页
        4.3.2 变形模式转变的能量判据第92-94页
        4.3.3 临界尺寸随成分变化第94-98页
        4.3.4 Cu_(50)Zr_(50)中不同厚度材料的结构与性能分析第98-104页
    4.4 本章小结第104-105页
第五章 多层膜结构增强金属玻璃塑性第105-125页
    5.1 引言第105页
    5.2 分子动力学模拟过程第105-106页
    5.3 结果与讨论第106-124页
        5.3.1 A-C多层膜结构的变形行为第106-111页
        5.3.2 A-B多层膜结构的变形行为第111-113页
        5.3.3 多层膜界面的表征第113-115页
        5.3.4 界面对变形的影响第115-118页
        5.3.5 尺寸效应第118-121页
        5.3.6 能量分析第121-123页
        5.3.7 不均匀程度分析第123-124页
    5.4 本章小结第124-125页
第六章 总结第125-129页
    6.1 结论第125-126页
    6.2 展望第126-129页
参考文献第129-143页
攻读博士学位期间发表的文章第143-145页
个人简历第145页

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