摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 金属玻璃概述 | 第9-16页 |
1.1.1 金属玻璃及其发展历史 | 第9-10页 |
1.1.2 玻璃形成能力判据 | 第10-12页 |
1.1.3 金属玻璃的结构 | 第12-13页 |
1.1.4 金属玻璃的性能 | 第13-15页 |
1.1.5 金属玻璃的应用 | 第15-16页 |
1.2 分子动力学 | 第16-19页 |
1.2.1 计算材料学简介 | 第16页 |
1.2.2 分子动力学简介 | 第16-17页 |
1.2.3 分子动力学的重要概念 | 第17-19页 |
1.3 分子动力学的应用 | 第19-21页 |
第二章 实验方法 | 第21-25页 |
2.1 分子动力学模型构建 | 第21-23页 |
2.1.1 参数设置 | 第21页 |
2.1.2 模型构建 | 第21-22页 |
2.1.3 势函数及构型有效性的测试 | 第22-23页 |
2.2 Cu_(50)Zr_(50)粘度的测量 | 第23-25页 |
第三章 NiNb金属玻璃表面软化与压缩效应 | 第25-47页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验方法 | 第25-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-44页 |
3.3.1 Ni-Nb金属玻璃薄膜的拉伸变形行为 | 第27-30页 |
3.3.2 变形行为的能量判据 | 第30-34页 |
3.3.3 Ni-Nb金属玻璃薄膜的微观结构特征 | 第34-36页 |
3.3.4 表面层和内部的力学之间的差异 | 第36-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第四章 Cu_(50)Zr_(50)金属玻璃熔体粘度和微观结构的关系 | 第47-59页 |
4.1 绪论 | 第47页 |
4.2 实验方法 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-57页 |
4.3.1 粘度与温度的关系 | 第47-49页 |
4.3.2 降温过程的结构演变 | 第49-52页 |
4.3.3 能量分布曲线 | 第52-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 结论和展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
个人简历 | 第69-71页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第71页 |