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 |