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文档介绍

文档介绍:西南交通大学博士研究生学位论文大块非晶基合金及聚醚醚酮的快速增压制备与性能研究萍塞朝圣王堂盟±.挝料堂送盟明驹年级姓申请学位级别专指导老师二零一一年五月一令一一,平丑月三名业密级:公开国内图书分类号:国际图书分类号:
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学位论文作者签名:糯’指导老师签名:西南交通大学学位论文版权使用授权书日期::荩//.、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于C芸冢年解密后适用本授权书:朐谝陨戏娇蚰诖騮·、/”
学位论文作者签名:磊乏毒习圣西南交通大学博士学位论文创新性声明年驴餮写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中作了明确的说明。醪降鞑榱溯痢⒍郊淄:推咸烟钦馊钟谢肿踊衔锏目焖僭鲅鼓绦形#结果表明在所采用的实验条件下三种物质都没有形成非晶。对实验结果进行了讨论分析,并给出了对今后实验的建议。畚闹械章本人郑重声明:所里交的学位论文,是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。本学位论文的主要创新点如下:诠矫娑远パ拐枘诩尤确绞降幕∩希挠檬V屑淞拥电材料,实现了在哐瓜娣段诘奈榷ḿ尤取M卣沽苏庵肿爸蒙的实验条件范围。畚闹械章捎每焖僭鲅狗ǔ晒χ票赋隹樘錘辖鸩AВü治霰碚飨允菊庵植牧媳传统急冷法制备的样品具有更高的热稳定性等特点;并在甌相图上给出了玻璃化转变温度与压力的关系。畚闹械章捎每焖僭鲅狗ㄖ票赋龀罂榉蔷Ь勖衙淹2牧希ü笛槎员龋っ髁丝焖增压法制备的非晶材料的尺寸不受热传导率的限制,为深入认识材料的玻璃形成能力提出了新的视角。畚闹械章钥焖僭鲅狗ㄖ聘鞯拇罂榉蔷Ь勖衙淹=辛朔治霰碚骱湍Σ痢⒗臁⒊寤鞯性能试验,结果表明这种非晶材料具有更加均一且密实的微观结构和优异的力学性能。畚闹械章日期:二
摘要随着高压科学和技术的发展,高压物理已经成为凝聚态物理学前沿中一个非常活跃的研究方向,高压已不仪是一种实验手段或者极端条件,而是改变物质体系的结构、性能等方面的认识还有待深入。本文在本实验室自行设计的焖僭鲅寡够希砧内加热方式的基础上,选取了更高焙烧温度的叶腊石为封垫,提高了封垫的俳绾墨柱取代过去的加热体连接片铜箔,并进行了常压和高压的加热实验。实现了度条件下对合金进行了快压凝固实验。结果表明:在温度下势。通过快速增压法分别制备了三种不同分子量的非晶聚醚醚酮材料,并与急冷法制的完全的非晶聚醚醚酮材料,远远超过了急冷法制备样品的非晶区域的临界尺寸。充自然冷却法对三种不同分子量的聚醚醚酮熔体进行了熔体凝固实验,比较了快速增压相。这可能是由于这些有机物的非晶形成能力很弱,所需要的临界增压幅度和临界增西南交通大学博士研究生学位论文第状态和性能的又一新的基本维度。快速增压技术是介于静高压技术和动高压技术之间的一种加压方式,在新材料的制备和物性测量方面起到了独特的作用。然而,快速增压法在制备非晶等亚稳材料过程中,对亚稳相的形成规律和物理合金和聚醚醚酮为原料,分别进行了快速增压法制备大块非晶材料的实验,并对样品的物理性能进行了研究,还对有机小分子化合物的快压凝固行为进行了调查。在实验基础上较深入地讨论了快速增压制备非晶等亚稳材料的机理。本文主要开展了以下几方面研究:杂仓屎辖養矫娑远パ拐枘诩尤确绞降母慕T诠度和中心弹性区面积,扩大了样品腔体尺寸,并对这种组装进行了压力标定。采用石高压下℃范围内的稳定加热,为进一步开展在压砧上制备大块非晶材料提供了更高的温度和更大的样品腔。焖僭鲅狗ㄖ票父呷任榷∟,制备出了大块金属玻璃。与铜模急冷法制备的相同成分的金属玻璃相比,快速增压法制备的金属玻璃具有更高的热稳定性和顺磁特性。同时在高压相图上给出了快速增压制备非晶过程中金属玻璃的玻璃化转变温度与压力的关系。焖僭鲅狗ㄖ票柑卮罂榈姆蔷Ь勖衙淹!J紫龋捎酶哐笵技术测量了不同压力下聚醚醚酮的熔点,给出了沽Ψ段诰勖衙淹H鄣闼嫜沽ι仙那备的同种物质的非晶膜进行对比。结果发现:快速增压制备的非晶聚醚醚酮具有更高的热稳定性和均一密实的结构。最后,分别采用快速增压和急冷法对同种分子量的聚醚醚酮进行了特大尺寸样品的制备,快速增压法制备出直径为穸任分证明了快速增压制备非晶材料的尺寸不受热传导率的限制这一实验原理,为深入认识材料的玻璃形成能力提供了新视角。焖僭鲅苟钥樘宸蔷Ь勖衙淹;敌阅艿挠跋臁Mü焖僭鲅狗ā⒓崩浞ê法和急冷法制备的非