摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 非晶合金的发展历史 | 第10-11页 |
1.2 非晶合金的形成和分类 | 第11-12页 |
1.3 非晶合金的结构 | 第12-16页 |
1.3.1 非晶合金的结构特征 | 第12-14页 |
1.3.2 结构模型 | 第14-16页 |
1.4 非晶合金的动力学性质 | 第16-21页 |
1.4.1 扩散系数 | 第16-17页 |
1.4.2 动力学不均匀性 | 第17页 |
1.4.3 玻璃弛豫行为 | 第17-21页 |
1.5 本文的研究内容 | 第21-22页 |
第2章 分子动力学模拟方法 | 第22-31页 |
2.1 分子动力学的基本原理 | 第22页 |
2.2 分子动力学模拟的系综 | 第22-23页 |
2.3 控温与控压方法 | 第23-24页 |
2.3.1 控温方法 | 第23-24页 |
2.3.2 控压方法 | 第24页 |
2.4 分子动力学模拟的计算方法 | 第24-26页 |
2.4.1 运动方程 | 第24-25页 |
2.4.2 运动方程的算法 | 第25-26页 |
2.5 边界条件的设定 | 第26-27页 |
2.6 原子间作用的势函数 | 第27页 |
2.7 结构分析方法 | 第27-29页 |
2.8 动力学分析方法 | 第29-30页 |
2.8.1 平均平方位移 | 第29-30页 |
2.8.2 自扩散系数 | 第30页 |
2.8.3 非高斯参数 | 第30页 |
2.9 模拟中的软件和硬件 | 第30-31页 |
第3章 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金结构与动力学关联性研究 | 第31-41页 |
3.1 模型的建立和模拟方法 | 第31-32页 |
3.2 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金的原子结构 | 第32-35页 |
3.3 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金形成过程中动力学性质的研究 | 第35-38页 |
3.4 局域五次对称性和动力学性质之间的关系 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金的弛豫行为 | 第41-54页 |
4.1 模型的建立和模拟方法 | 第42页 |
4.2 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金中弛豫行为的测量 | 第42-48页 |
4.2.1 储能模量和内耗在玻璃转变过程中的变化 | 第44-46页 |
4.2.2 加载频率对 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金弛豫行为的影响 | 第46-48页 |
4.3 退火过程对 Zr_(65)Cu_(35)非晶合金弛豫行为的影响 | 第48-52页 |
4.3.1 模拟方法 | 第49页 |
4.3.2 模拟结果与讨论 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64页 |