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高压对液态锆、镍及合金凝固微结构演变影响的模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 凝固理论第17-18页
    1.3 快速凝固第18-21页
        1.3.1 快速凝固技术与方法第19-20页
        1.3.2 快速凝固技术在金属材料领域的应用第20-21页
    1.4 高压凝固第21-23页
        1.4.1 高压技术与方法第22-23页
        1.4.2 高压技术在在亚稳态、非晶态材料领域的应用第23页
    1.5 非晶态合金形成理论第23-30页
        1.5.1 非晶态合金概述第23-25页
        1.5.2 熔体结构与玻璃形成能力第25-26页
        1.5.3 玻璃态形成能力的判据第26-28页
        1.5.4 非晶态形成条件第28-30页
    1.6 凝固过程的计算机模拟和发展第30-33页
    1.7 本研究工作的目的及主要内容第33-36页
第2章 分子动力学模拟及微观结构分析方法第36-53页
    2.1 引言第36页
    2.2 分子动力学模拟第36-44页
        2.2.1 分子动力学模拟基本原理第36-38页
        2.2.2 镶嵌原子势(EmbbedAtomMethod,EAM)第38-39页
        2.2.3 周期性边界条件第39-40页
        2.2.4 积分方程和积分步长第40-42页
        2.2.5 热力学环境第42-43页
        2.2.6 初始条件设置第43-44页
    2.3 微观结构分析方法第44-52页
        2.3.1 平均原子势能量第45-46页
        2.3.2 双体分布函数第46-48页
        2.3.3 键型指数法第48-49页
        2.3.4 团簇类型指数法第49-51页
        2.3.5 可视化分析第51-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第3章 高压对液态金属锆微观结构演变与晶化过程的影响第53-71页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 分子动力学模拟过程第54页
        3.2.1 EAM势函数与MD细节第54页
    3.3 结果与分析第54-61页
        3.3.2 第二阶段的微观结构特征第55-58页
        3.3.3 最终固体的微观结构特征第58-59页
        3.3.4 过渡阶段的微观结构特征第59-61页
    3.4 讨论第61-69页
        3.4.1 形成简单过渡态与多重过渡态的的条件第61-64页
        3.4.2 高压下多个中间态的普遍性第64-68页
        3.4.3 压力对热力学和动力学的影响第68-69页
    3.5 本章小结第69-71页
第4章 高压对液态金属镍微观结构演变和结晶机制的影响第71-81页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 分子动力学模拟过程第72页
    4.3 结果与分析第72-80页
        4.3.1 双体分布函数分析第72-74页
        4.3.2 能量与温度(E-T)曲线分析第74-75页
        4.3.3 H-A键型指数分析第75-77页
        4.3.4 团簇类型指数分析第77-78页
        4.3.5 三维可视化分析第78-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第5章 高压对液态NiZr合金微观结构演变和力学性能的影响第81-93页
    5.1 前言第81页
    5.2 分子动力学模拟过程第81-82页
    5.3 结果与讨论第82-92页
        5.3.1 双体分布函数分析第82-84页
        5.3.2 能量与温度(E-T)曲线分析第84-85页
        5.3.3 H-A键型指数分析第85-86页
        5.3.4 团簇类型指数分析第86-89页
        5.3.5 三维可视化分析第89-90页
        5.3.6 弹性模量分析第90-92页
    5.4 本章小结第92-93页
结论第93-95页
参考文献第95-109页
致谢第109-110页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录及参与的科研项目第110-111页

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