摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-11页 |
图和附表清单 | 第11-13页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
1.1 金属玻璃发展过程 | 第13-16页 |
1.1.1 金属玻璃的出现 | 第13页 |
1.1.2 块状金属玻璃的发展 | 第13-16页 |
1.2 金属玻璃形成理论 | 第16-17页 |
1.2.1 金属玻璃形成热力学 | 第16页 |
1.2.2 GFA 及判断依据 | 第16-17页 |
1.3 块体金属玻璃的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 喷铸法 | 第17-18页 |
1.3.2 倾/吸铸法 | 第18-19页 |
1.3.3 机械压铸法 | 第19页 |
1.3.4 水淬法 | 第19页 |
1.4 Mg 基金属玻璃研究现状 | 第19-20页 |
1.5 金属玻璃复合材料研究现状 | 第20页 |
1.6 本课题研究的目的、意义及技术路线 | 第20-22页 |
1.7 技术路线 | 第22-23页 |
2 实验技术和分析方法 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 成型工艺的确定 | 第23-26页 |
2.2.1 成型工艺的讨论 | 第23-24页 |
2.2.2 成型材料成分的设计 | 第24页 |
2.2.3 复合物的确定 | 第24-25页 |
2.2.4 复合工艺的确定 | 第25-26页 |
2.3 母合金的熔炼过程 | 第26-28页 |
2.3.1 中间合金 Cu_(25)Gd_(10)合金的熔炼 | 第26-27页 |
2.3.2 母合金的熔炼 | 第27-28页 |
2.4 金属玻璃的制备 | 第28-30页 |
2.4.1 金属玻璃的制备原理 | 第28页 |
2.4.2 金属玻璃的制备参数 | 第28-30页 |
2.4.3 本课题实验所选用工艺参数 | 第30页 |
2.5 分析方法 | 第30-32页 |
2.5.1 XRD 结构分析 | 第30-31页 |
2.5.2 DSC 分析 | 第31页 |
2.5.3 拉曼光谱仪 | 第31-32页 |
2.5.4 维氏硬度检测仪 | 第32页 |
2.6 实验设备 | 第32-34页 |
3 Mg 基金属玻璃晶化动力学分析 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 变温晶化动力学分析 | 第34-37页 |
3.3 等温晶化动力学分析 | 第37-42页 |
3.3.1 等温晶化温度的确定 | 第37页 |
3.3.2 等温晶化过程 | 第37-38页 |
3.3.3 等温晶化动力学 | 第38-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
4 Mg 基金属玻璃在过冷液相区的成型技术 | 第44-58页 |
4.0 引言 | 第44页 |
4.1 金属玻璃在过冷液相区的成型技术 | 第44-45页 |
4.2 Mg 基金属玻璃的基本参数 | 第45页 |
4.3 试样的制备 | 第45-46页 |
4.3.1 金属玻璃的制备 | 第45-46页 |
4.3.2 金属玻璃粉料的制备 | 第46页 |
4.4 成型工艺 | 第46-47页 |
4.5 温度对保压成型性能的影响 | 第47-51页 |
4.5.1 宏观形貌分析 | 第47-49页 |
4.5.2 SEM 分析 | 第49-50页 |
4.5.3 XRD 分析 | 第50-51页 |
4.5.4 硬度分析 | 第51页 |
4.6 时间对保压成型性能的影响 | 第51-56页 |
4.6.1 宏观形貌分析 | 第52页 |
4.6.2 SEM 分析 | 第52-54页 |
4.6.3 XRD 分析 | 第54-55页 |
4.6.4 硬度分析 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
5 Mg 基金属玻璃/石墨烯的过冷液相区成型 | 第58-73页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 片层状石墨烯的基本参数 | 第58-59页 |
5.3 片层状石墨烯的分散方法 | 第59-62页 |
5.5 BMG/石墨烯复合材料的成型 | 第62-63页 |
5.6 复合材料的结构与性能分析 | 第63-69页 |
5.6.1 复合材料的 SEM 分析 | 第63-66页 |
5.6.2 复合材料的 XRD 分析 | 第66页 |
5.6.3 复合材料的拉曼分析 | 第66-69页 |
5.6.4 硬度分析 | 第69页 |
5.7 氧对复合材料的影响 | 第69-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-73页 |
6 主要结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第81页 |