致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
1.1 金属玻璃概念 | 第12页 |
1.2 金属玻璃发展历史 | 第12-14页 |
1.3 金属玻璃的形成 | 第14-16页 |
1.3.1 金属玻璃形成的经验原则 | 第14-15页 |
1.3.2 玻璃形成能力判据 | 第15-16页 |
1.4 金属玻璃的结构、性能和应用 | 第16-20页 |
1.4.1 金属玻璃的结构 | 第16-19页 |
1.4.2 金属玻璃的性能 | 第19-20页 |
1.4.3 金属玻璃的应用 | 第20页 |
1.5 金属玻璃的制备 | 第20-23页 |
1.5.1 电弧熔炼 | 第21页 |
1.5.2 铜模吸铸法 | 第21页 |
1.5.3 吹铸法 | 第21-22页 |
1.5.4 浇铸法 | 第22-23页 |
1.5.5 甩带法 | 第23页 |
1.6 金属玻璃的表征 | 第23-27页 |
1.6.1 金属玻璃的结构表征 | 第23-27页 |
1.6.2 热力学性能表征 | 第27页 |
1.7 金属玻璃压力下的非晶多形态转变研究进展 | 第27-31页 |
1.7.1 非晶多形态转变简介 | 第28页 |
1.7.2 传统非晶态物质的非晶多形态现象 | 第28-30页 |
1.7.3 金属玻璃中的非晶多形态转变 | 第30-31页 |
1.8 金属熔体的结构 | 第31-35页 |
1.8.1 熔体结构的研究方法 | 第32-33页 |
1.8.2 金属熔体结构研究进展 | 第33-35页 |
1.9 本论文选题依据和主要内容 | 第35-37页 |
第二章 Zr基大块金属玻璃的开发 | 第37-54页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 实验 | 第37-38页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第38-52页 |
2.3.1 Be含量改变对非晶形成能力的影响 | 第38-45页 |
2.3.2 Zr_(46)Cu_(37.64-x)Ag_(8.36)Al_8Be_x金属玻璃体系强玻璃形成能力原因探讨 | 第45-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 Zr_(46)Cu_(37.64-x)Ag_(8.36)Al_8Be_x金属玻璃的性能 | 第54-68页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 晶态、非晶态和液态样品的密度测量 | 第54-56页 |
3.3 维氏硬度测量 | 第56-57页 |
3.4 弹性常数测量 | 第57-58页 |
3.5 力学性能测量 | 第58-59页 |
3.6 腐蚀性能研究 | 第59-61页 |
3.7 Zr_(46)Cu_(31.64)Ag_(8.36)Al_8Be_6金属玻璃高温下结构变化 | 第61-66页 |
3.8 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 高压下CaAl金属玻璃的结构性能转变 | 第68-84页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 实验和模拟方法 | 第68-70页 |
4.2.1 样品制备和表征 | 第68-69页 |
4.2.2 原位高压同步辐射X射线衍射 | 第69页 |
4.2.3 Ca K边近边吸收谱的测量和理论计算 | 第69-70页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第70-73页 |
4.3.1 样品表征 | 第70-71页 |
4.3.2 CaAl金属玻璃的高压衍射实验结果 | 第71-73页 |
4.4 CaAl金属玻璃非晶-非晶结构转变机理讨论 | 第73-77页 |
4.5 Ca_(72.7)Al_(27.3)非晶合金在高压下电子输运性能研究 | 第77-82页 |
4.5.1 实验 | 第78-79页 |
4.5.2 实验结果与讨论 | 第79-81页 |
4.5.3 CaAl能带计算结果 | 第81-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 金属熔体最近邻原子热收缩现象研究 | 第84-108页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 实验和模拟 | 第84-85页 |
5.3 结果与讨论 | 第85-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-108页 |
第六章 总结 | 第108-110页 |
6.1 结论 | 第108-109页 |
6.2 展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-128页 |
攻读博士学位期间发表的文章 | 第128-130页 |
个人简历 | 第130页 |