第一章 引言 | 第1-40页 |
·大块金属玻璃(BMG)及其力学行为 | 第12-16页 |
·BMG的诞生与发展历程 | 第12-13页 |
·BMG典型的力学性能 | 第13-15页 |
·BMG的变形机制与断裂行为 | 第15-16页 |
·改善BMG室温塑性的意义及主要途径 | 第16-18页 |
·改善BMG室温塑性的意义 | 第16-17页 |
·改善BMG室温塑性的主要途径 | 第17-18页 |
·塑性BMG研究进展 | 第18-21页 |
·BMG复合材料研究现状 | 第21-36页 |
·外加纤维(颗粒)增强BMG复合材料 | 第21-22页 |
·内生纳米晶/BMG复合材料 | 第22-26页 |
·铸态内生微米尺度晶体相/BMG复合材料 | 第26-36页 |
·本工作的主要研究内容 | 第36-40页 |
·课题的提出、研究设想与研究目的 | 第36-37页 |
·研究方法与实验设计 | 第37-38页 |
·预期结果及意义 | 第38-40页 |
第二章 实验条件与实验方法 | 第40-43页 |
·原材料的选用与母合金锭的制备 | 第40-41页 |
·原材料的选用 | 第40页 |
·母合金锭的制备 | 第40-41页 |
·试样制备 | 第41页 |
·熔体水淬法制备BMG及其复合材料 | 第41页 |
·低压铸造/水冷铜模急冷成形制备BMG复合材料 | 第41页 |
·微观组织表征与性能测试 | 第41-43页 |
·微观组织表征 | 第41-42页 |
·热物理性能检测 | 第42页 |
·力学性能测试 | 第42-43页 |
第三章 铸态内生塑性枝晶/BMG复合材料 | 第43-56页 |
·引言 | 第43页 |
·熔体水淬法制备塑性枝晶/BMG复合材料 | 第43-48页 |
·试样的外观形貌与光学显微组织 | 第43页 |
·相组成 | 第43-45页 |
·室温压缩应力-应变行为 | 第45-46页 |
·压缩变形与断裂行为 | 第46-48页 |
·低压铸造制备内生塑性枝晶/BMG复合材料 | 第48-51页 |
·试样的外观形貌与光学显微组织 | 第48页 |
·相组成 | 第48-50页 |
·室温压缩力应力-应变行为 | 第50-51页 |
·压缩变形与断裂行为 | 第51页 |
·制备条件对Zr基BMG复合材料组织和性能的影响 | 第51-54页 |
·制备条件对微观组织特性的影响 | 第51-53页 |
·微观组织特性对室温力学性能的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 铸态内生塑性球晶/BMG复合材料 | 第56-70页 |
·引言 | 第56页 |
·塑性晶体相形态设计 | 第56-57页 |
·球状晶态相形成条件分析 | 第57-64页 |
·树枝晶的形成原理 | 第57-58页 |
·树枝晶球化转变的热力学分析 | 第58页 |
·球化转变的动力学分析 | 第58-60页 |
·枝晶球化的实验验证 | 第60-64页 |
·Zr基铸态内生塑性球晶/BMG复合材料的组织与性能 | 第64-68页 |
·试样的外观形貌与微观组织 | 第64页 |
·相组成 | 第64-65页 |
·室温压缩应力-应变 | 第65-67页 |
·室温压缩变形、断裂行为分析 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 Zr_(60)Ti_(14.67)Nb_(5.33)CU_(5.56)Ni_(4.44)Be_(10)新型BMG复合材料 | 第70-77页 |
·引言 | 第70页 |
·合金成分设计 | 第70-71页 |
·微观组织表征 | 第71-73页 |
·XRD检测与分析 | 第71-72页 |
·光学显微组织 | 第72-73页 |
·选区衍射分析 | 第73页 |
·室温压缩应力-应变行为表征与分析 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第六章 球晶/BMG复合材料室温塑性行为与塑性改善机制 | 第77-85页 |
·引言 | 第77页 |
·压缩试样表面结构观察与比较 | 第77-80页 |
·室温塑性变形行为分析 | 第80-81页 |
·球晶/BMG复合材料室温塑性改善机制 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第七章 结论 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
附录:攻读博士学位期间发表的相关学术论文、参加的科研活动与获奖情况 | 第98-99页 |