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稀土基非晶合金高压相变与原子电子结构的关联性研究

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

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