摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 金属玻璃发展历史 | 第12-15页 |
1.3 金属玻璃的性能及应用 | 第15-17页 |
1.3.1 金属玻璃的力学性能 | 第15-16页 |
1.3.2 金属玻璃的软磁性能、耐腐蚀性能 | 第16页 |
1.3.3 金属玻璃的应用 | 第16-17页 |
1.4 金属玻璃的结构参数 | 第17-19页 |
1.5 金属玻璃的晶化模式 | 第19-20页 |
1.6 非晶多形态相变 | 第20-23页 |
1.6.1 什么是多形态相变 | 第20-21页 |
1.6.2 非晶多形态相变的研究现状 | 第21-23页 |
1.6.3 金属玻璃中的多形态相变 | 第23页 |
1.7 本论文的研究意义及主要内容 | 第23-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-40页 |
2.1 同步辐射简介 | 第26-29页 |
2.2 同步辐射 X 射线衍射 | 第29-30页 |
2.3 高压物理学及高压技术 | 第30-36页 |
2.3.1 高压物理学 | 第30-32页 |
2.3.2 高压技术发展 | 第32-36页 |
2.4 原位高压同步辐射 X 射线衍射 | 第36页 |
2.5 纳米压痕 | 第36-40页 |
2.5.1 纳米压痕实验装置组成 | 第37页 |
2.5.2 纳米压痕测量原理 | 第37-40页 |
第3章 稀土基金属玻璃的非晶多形态相变 | 第40-63页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验 | 第41-42页 |
3.2.1 金属玻璃样品的制备 | 第41页 |
3.2.2 金属玻璃样品的表征 | 第41页 |
3.2.3 高压原位同步辐射 X 射线衍射 | 第41-42页 |
3.3 实验结果分析与讨论 | 第42-61页 |
3.3.1 Pr_(60)Cu_(20)Ni_(10)Al_(20)金属玻璃中的非晶多形态研究 | 第42-49页 |
3.3.2 Yb_(60)Ca_(2.5)Zn_(20)Mg_(17.5)金属玻璃中的非晶多形态研究 | 第49-54页 |
3.3.3 类元素取代对金属玻璃高压下非晶态结构的影响 | 第54-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 压力诱导金属玻璃中非晶多形态相变的电子结构遗传性 | 第63-71页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 实验 | 第63-64页 |
4.2.1 实验样品的制备和表征 | 第63-64页 |
4.2.3 原位高压同步辐射 X 射线衍射 | 第64页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第64-70页 |
4.3.1 Mg_(65)Cu_(25)Tb_(10)金属玻璃高压下结构弛豫 | 第64-67页 |
4.3.2 镧基金属玻璃非晶多形态相变的电子结构遗传性 | 第67-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 金属玻璃的压缩特性及压力对结构弛豫的影响 | 第71-83页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 实验方法 | 第71-72页 |
5.2.1 样品的制备和表征 | 第71-72页 |
5.2.2 原位高压同步辐射 X 射线衍射 | 第72页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第72-81页 |
5.3.1 Fe_(80)P_(11)C_9金属玻璃压缩特性 | 第72-77页 |
5.3.2 Ce_(65.5)Al_(10)Cu_(22.5)Co_2金属玻璃重复加压下的结构弛豫 | 第77-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
第6章 压力对稀土基金属玻璃晶化过程及性能的影响 | 第83-97页 |
6.1 引言 | 第83页 |
6.2 实验 | 第83-86页 |
6.2.1 金属玻璃的制备及结构表征 | 第83-84页 |
6.2.2 原位高压同步辐射 X 射线衍射 | 第84页 |
6.2.3 六面顶压机高压退火 | 第84-86页 |
6.2.4 热力学及力学性能的测量 | 第86页 |
6.3 实验结果及讨论 | 第86-95页 |
6.3.1 常温高压及高压退火后的结构变化 | 第86-91页 |
6.3.2 高压退火后金属玻璃晶化动力学和力学性质 | 第91-95页 |
6.4 本章小结 | 第95-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-111页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第111-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
作者简介 | 第114页 |