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原子尺度下金属玻璃及其复合材料力学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-38页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 金属玻璃变形机制概述第12-16页
        1.2.1 自由体积理论第12-14页
        1.2.2 剪切转变区理论第14-15页
        1.2.3 剪切带理论第15-16页
    1.3 金属玻璃动态响应及其复合材料增韧机理的实验研究第16-31页
        1.3.1 金属玻璃动态响应的实验研究第16-27页
            1.3.1.1 霍普金森压杆加载实验第17-22页
            1.3.1.2 轻气炮平板撞击实验第22-27页
        1.3.2 金属玻璃复合材料增韧机理的实验研究第27-31页
    1.4 分子动力学在金属玻璃及其复合材料中的应用第31-36页
        1.4.1 金属玻璃力学行为的分子动力学模拟第31-34页
        1.4.2 金属玻璃复合材料增韧机理的分子动力学模拟第34-36页
    1.5 本文的主要工作及内容安排第36-38页
        1.5.1 本文的主要工作第36页
        1.5.2 本文的内容安排第36-38页
第二章 分子动力学模拟方法第38-43页
    2.1 引言第38页
    2.2 分子动力学有关的重要概念第38-40页
        2.2.1 势函数第38-39页
        2.2.2 系综第39-40页
        2.2.3 边界条件第40页
    2.3 分子动力学模拟实现条件第40-41页
    2.4 模型构建和后处理方法第41-42页
        2.4.1 分子动力学模型构建方法第41页
        2.4.2 原子结构表征方法第41-42页
    2.5 小结第42-43页
第三章 高速冲击下金属玻璃的原子结构演变第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 模拟和结构表征方法第44-46页
    3.3 结果和分析第46-54页
        3.3.1 冲击熔化第47页
        3.3.2 原子结构演变过程第47-51页
        3.3.3 X射线衍射模拟第51-53页
        3.3.4 冲击加载过程的直接模拟第53-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 金属玻璃/晶体双连续相复合材料的增韧行为第55-64页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 模拟和表征方法第56-58页
    4.3 结果和分析第58-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 纳米玻璃/纳米晶复合材料的强韧化机理第64-75页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 模拟和表征方法第65-67页
    5.3 结果和分析第67-74页
        5.3.1 拉伸加载第67-70页
        5.3.2 压痕加载第70-74页
    5.4 本章小结第74-75页
第六章 金属玻璃/晶体纳米层合材料的塑性变形第75-90页
    6.1 引言第75-76页
    6.2 模拟和表征方法第76-77页
    6.3 结果和分析第77-88页
        6.3.1 拉伸加载第77-84页
        6.3.2 压痕加载第84-88页
    6.4 本章小结第88-90页
结论与展望第90-93页
    结论第90-91页
    展望第91-93页
参考文献第93-102页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第102-105页
致谢第105-106页
附录第106页

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