摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
1.1 非晶合金概述 | 第11-25页 |
1.1.1 非晶合金的诞生与发展 | 第11-15页 |
1.1.2 非晶合金的形成原理及条件 | 第15-18页 |
1.1.2.1 热力学条件 | 第16-17页 |
1.1.2.2 动力学条件 | 第17-18页 |
1.1.3 非晶合金形成能力判据 | 第18-21页 |
1.1.3.1 约化玻璃转变温度T_(rg) | 第19页 |
1.1.3.2 过冷液相区宽度△T_x | 第19-20页 |
1.1.3.3 γ参数 | 第20-21页 |
1.1.4 非晶合金的性能及应用 | 第21-24页 |
1.1.4.1 非晶合金的性能 | 第21-23页 |
1.1.4.2 非晶合金的应用 | 第23-24页 |
1.1.5 非晶合金的制备方法 | 第24-25页 |
1.2 非晶合金的热塑成形 | 第25-29页 |
1.2.1 热塑成形方法 | 第26-28页 |
1.2.2 热塑成形能力表征 | 第28-29页 |
1.3 本论文的研究意义和研究内容 | 第29-31页 |
2 实验方案与设备 | 第31-37页 |
2.1 实验流程 | 第31页 |
2.2 实验设备 | 第31-37页 |
2.2.1 X射线衍射仪 | 第31-32页 |
2.2.2 STA 449C DSC差示扫描量热 | 第32-33页 |
2.2.3 CSS-44100电子万能试验机 | 第33-34页 |
2.2.4 维氏显微硬度计 | 第34-35页 |
2.2.5 扫描电子显微镜 | 第35-36页 |
2.2.6 室温压缩试验机 | 第36-37页 |
3 锆基非晶合金的制备、玻璃形成能力及力学性能研究 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 Zr基非晶合金的制备 | 第38-42页 |
3.2.1 实验原料及合金成分的配制 | 第38页 |
3.2.2 电弧熔炼制备母合金 | 第38-39页 |
3.2.3 甩带法制备非晶合金条带 | 第39-40页 |
3.2.4 铜模喷铸法制备块体非晶棒材 | 第40-42页 |
3.3 组织特征及热物性参数 | 第42-47页 |
3.3.1 组织结构分析 | 第42页 |
3.3.2 热分析 | 第42-45页 |
3.3.3 热塑成形能力表征参数计算 | 第45-47页 |
3.4 力学性能和断口分析 | 第47-49页 |
3.4.1 不同体系块体非晶室温压缩性能 | 第47-48页 |
3.4.2 不同体系块体非晶的显微硬度 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
4 锆基非晶合金的热稳定性及晶化动力学 | 第51-70页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 五种非晶合金的晶化动力学 | 第51-64页 |
4.2.1 热分析 | 第51-54页 |
4.2.2 晶化激活能参数的计算 | 第54-59页 |
4.2.2.1 Kissinger方法 | 第54-57页 |
4.2.2.2 Ozawa方法 | 第57-59页 |
4.2.3 五种非晶合金的Losocka方程、K_H及K_0 | 第59-63页 |
4.2.4 五种非晶合金的晶化焓及熔化焓计算 | 第63-64页 |
4.2.5 不同参数表征非晶热稳定性总结 | 第64页 |
4.3 铸态非晶合金的连续加热转变曲线 | 第64-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
5 锆基非晶合金在过冷液相区的变形行为研究 | 第70-86页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 成形实验方案 | 第70-71页 |
5.3 非晶合金在过冷液相区的粘流特性 | 第71-85页 |
5.3.1 应变速率对非晶流动特性的影响规律 | 第71-73页 |
5.3.2 温度对非晶流动特性的影响规律 | 第73-76页 |
5.3.3 m和η值的计算 | 第76-77页 |
5.3.4 不同温度和应变速率压缩之后非晶的组织特征 | 第77-79页 |
5.3.5 块体非晶合金过冷液相区间的热压印 | 第79-82页 |
5.3.6 块体非晶合金过冷液相区间的连接 | 第82-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
6 全文工作总结 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-100页 |
附录 | 第100页 |