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第1章快速凝固技术
11快速凝固概述
12快速凝固的物理冶金基础
121定向凝固过程的传热
122体积凝固过程的传热
13实现快速凝固途径
131急冷法
132深过冷法
133定向凝固法
14快速凝固制备工艺
141气体雾化法
142液态急冷法
143束流表层急冷法
15快速凝固技术在金属材料中的应用
151金属粉体的快速凝固
152金属线材的快速凝固
153金属带材的快速凝固
154金属体材的快速凝固
16快速凝固其他新型合金材料
161快速凝固镁合金的研究
162快速凝固耐热铝合金的研究
习题与思考题
参考文献
第2章喷射成形技术
21喷射成形技术原理与工艺
211技术原理
212工艺过程
213工艺特点
214喷射成形技术工艺分析
22喷射成形的雾化过程
221气体雾化
222离心雾化
23喷射成形技术关键和装置
231装置结构布局
232雾化喷嘴系统
233喷射成形装置
24喷射成形材料特性
241晶粒组织
242气体含量
243宏观偏析
244致密度
245热塑性
246力学性能
25共喷射成形技术
251共喷射成形的技术特点与工艺
252增强颗粒对喷射沉积过程的影响
26非连续增强金属基复合材料的喷射成形技术
27多层喷射沉积技术
28喷射成形技术的工业化应用现状
281喷射成形铝合金
282喷射成形高温合金
283喷射成形钢铁合金
284喷射成形铜合金
285喷射成形硅铝合金
习题与思考题
参考文献
第3章机械合金化技术
31机械合金化概述
311机械合金化的概念
312机械合金化的球磨装置
32金属粉末的球磨过程
33机械合金化的球磨机理
331延性/延性粉末球磨体系
332延性/脆性粉末球磨体系
333脆性/脆性粉末球磨体系
34机械合金化原理
341机械力化学原理
342机械力化学作用过程及其机理
35机械合金化技术制备弥散强化合金
351镍基ODS超合金
352铁基ODS合金
353弥散强化铝合金
36机械合金化制备功能材料
361机械合金化制备贮氢材料
362机械合金化制备电工材料
37机械合金化制备非平衡相材料
371机械合金化制备非晶合金
372机械合金化形成非晶的机制
373机械合金化制备准晶合金
374机械合金化制备纳米晶材料
习题与思考题
参考文献
第4章半固态金属加工技术
41半固态金属加工技术概述
411半固态金属成形基本原理
412半固态金属成形方法
42半固态金属关键成形技术
421半固态金属浆料制备
422半固态金属坯料的二次加热
43半固态金属的触变成形
431半固态金属的触变压铸成形
432半固态金属的触变锻造成形
433半固态合金的触变射铸成形
44半固态金属的流变成形
441机械搅拌式流变成形
442单螺旋机械搅拌式流变成形
443双螺旋机械搅拌式流变成形
444低过热度倾斜板浇注式流变成形
445低过热度浇注和弱机械搅拌式流变成形
446低过热度浇注和弱电磁搅拌式流变成形
447流变轧制成形
45半固态成形合金
451半固态成形用铝合金材料
452半固态成形用镁合金材料
46半固态金属加工技术的发展及应用
习题与思考题
参考文献
第5章非晶态合金制备技术
51非晶态合金概述
511非晶态的形成
512非晶态的结构特性
513非晶态合金的性能
52大块非晶合金形成的经验准则
521混乱原则
522Inoue三条经验准则
523二元深共晶点计算法
53非晶态合金形成理论
531熔体结构与玻璃形成能力
532非晶态合金形成热力学
533非晶形成动力学
534合金的玻璃形成能力判据
54非晶合金的制备方法
541熔剂包覆法
542金属模冷却法
543水淬法
544电弧加热法
545电弧熔炼吸铸法
546定向凝固法
55非晶态合金的应用
习题与思考题
参考文献
第6章准晶材料制备技术
61准晶概述
611准晶的发现
612准晶的结构
613准晶材料特性
62准晶的形成机理
621加和原则和相似性原则
622电子浓度特征
63准晶的分类
631按照准晶热力学稳定性分类
632按照物理周期性的维数分类
64准晶制备方法
641非熔炼制备工艺
642离子注入
643固溶体中析出
65准晶材料的应用前景
651不粘锅涂层
652热障膜
653选择吸收太阳光膜
654准晶复合材料
655准晶作为结构材料增强相的应用
656准晶材料研究意义及展望习题与思考题
参考文献
第7章纳米材料制备技术
71纳米材料概述
72纳米颗粒的气相、液相、固相法制备
721气相法制备纳米微粒
722液相法制备纳米微粒
723固相法制备纳米微粒
73一维纳米材料的制备
731纳米碳管的制备
732纳米棒的制备
733纳米丝(线)的制备
74二维三维纳米材料的制备
741纳米薄膜的制备
742纳米块体材料的制备
75纳米材料制备的新进展
751微波化学合成法
752脉冲激光沉积薄膜
753分子自组装法
754原位生成法
76纳米材料的应用展望
761纳米材料在机械方面的应用
762纳米材料在电子方面的应用
763纳米材料在医学方面的应用
764纳米材料在军事方面的应用
765纳米材料在环保方面的应用
766纳米材料在纺织物方面的应用
习题与思考题
参考文献
第8章自蔓延高温合成技术
81自蔓延高温合成技术的基本概念
811SHS体系的绝热温度
812燃烧波的结构
813燃烧反应机制
814燃烧模式
815点火理论
82SHS热力学与动力学
821SHS热力学
822SHS动力学
83SHS技术及应用
831SHS粉末合成技术
832SHS致密化技术
833SHS铸造技术
834SHS焊接技术
835小结
习题与思考题
参考文献
第9章激光快速成形技术
91激光快速成形技术的基本概念
911原型及原型制造
912成形方式的分类
913激光快速制造技术原理
914激光快速制造技术的特点
915激光快速成形系统中的激光器
92激光快速成形技术方法
921立体光固化成形(SLA)技术
922激光薄片叠层制造(LOM)技术
923选择性激光烧结(SLS)技术
924激光熔覆成形(LCF)技术
925激光诱发热应力(LF)技术
93LRP技术与相关学科间的关系
94激光快速成形用材料
941激光快速成形材料的分类
942激光快速成形工艺对材料性能的要求
943激光快速成形材料研究发展的趋势
95激光快速成形技术的应用
951激光快速成形技术在原型制造中的应用
952激光快速成形技术在模具制造中的应用
953激光快速成形技术在汽车行业中的应用
954激光快速成形技术在医学领域中的应用
955激光快速成形技术在生物力学领域的应用
956激光快速成形技术在法医学领域的应用
957激光快速成形技术在组织工程学领域的应用
958激光快速成形技术在仿生学中的应用
959激光快速成形技术在艺术领域中的应用
96激光快速成形技术的发展趋势
习题与思考题
参考文献 2100433B
《材料制备新技术》以新材料的制备、组织结构特点、性能特征、应用及发展前景为重点,分别介绍了快速凝固技术、喷射成形技术、机械合金化技术、半固态金属加工技术、非晶态合金制备技术、准晶材料制备技术、纳米材料制备技术、自蔓延高温合成技术、激光快速成形技术等内容,尽可能将目前已有的新材料制备技术从理论到实际中的应用较全面、系统地进行阐述,力争通俗易懂,使读者能够高效、深入地学习新材料的制备技术。
作为一名合格的造价人员,需要进行大量的价格信息资料库的建立,急需要高手们救急:目前建筑工程中尤其是中高档住宅项目,所应用的新技术新材料有哪些,大概价位多少,越全面越详细越好,感谢在先 回答;您可以到...
建筑业10项新技术1地基基础和地下空间工程技术........................11.1灌注桩后注浆技术............................................
防水施工技术防水实际上就是在与水接触的部位防渗漏、防工程中有害裂缝的出现。一种较为新型的屋面防水施工技术,即聚合物水泥基复合涂膜施工。建筑节能新技术外墙节能施工技术主要以墙体保温施工为主,还有屋面保温...
新技术、新工艺、新材料、新设备
工程名称:平煤建工集团土建处培新街高层住宅 1#楼工程 “四 新” 技 术 应 用 中平能化建工集团土建处第十八项目部 2011 年 9 月 13日 推广、应用 “四新”新技术措施 先进的施工技术,施工工艺,新型材料和新设备 (四新技术 )的使用和 技术创新,是优质高效地完成工程任务,创造过程精品、保证工程质量, 加快工程进度、缩短施工周期.极其有效地降低工程造价,完全实现建筑 物设计风格使用功能的关键之所在。 结合本工程的特点,我们将在施工过程中广泛推广使用新科技成果, 计划将建设部推广的新技术应用到本工程上。 除此之外,我们还将结合本 工程的施工实践, 努力探索新的施工技术,总结新的施工工艺, 应用新的 建筑材料和新设备。 近年来,社会经济的迅速发展,极大的推动了建筑业的飞速前进,各 地域高层建筑层出不穷。 高层
材料制备技术小论文
I 摘 要 Si3N4 陶瓷作为结构陶瓷,具有优良的耐磨、耐腐蚀、耐高温性能以及良好的抗热 震性能。另一方面, Si3N4陶瓷也具有功能陶瓷的属性,优良的介电性等。无论是作为 结构陶瓷还是功能陶瓷,都希望 Si3N4陶瓷具有更加优异的性能和适合的价格。本文从 Si3N4陶瓷的原料制备,成型工艺,烧结过程,总结高性能 Si3N4陶瓷的工艺过程。 关键词: Si3N4陶瓷;结构陶瓷;功能陶瓷;原料制备;成型工艺;烧结过程 II Abstract Si3N4 ceramics has excellent abrasion resistance, corrosion resistance, heat resistance and good thermal shock resistance as structural ceramics. On the other hand, Si3N4 cer
《钢铁冶金及材料制备新技术》分3篇。第1篇介绍了钢铁冶金新技术,包括金属矿还原规律、还原技术和钢精炼技术的开发;第2篇介绍了材料制备新技术,包括轴承钢、软磁材料、调整切削钢、帘线钢、高氮钢质量控制方、粉末锻造和热喷镀技术要点。这两篇是作者实验室研究的成果与心得,也包含与基干企业合作所得到的看法。《钢铁冶金及材料制备新技术》分3篇,介绍21世纪冶金和材料制备学的发展和对策,包括信息论冶金学、多种物理场综合作用下的冶金和材料制备过程两大发展方向,以及对高校其层学科建设的体会、给企业和高校领导人的建议等。 《钢铁冶金及材料制备新技术》作为冶金和材料制备方面的专著,可为博士生、博士后等青年学子提供研究方法上的经验,企业和高校科研人员、管理人员读后也会有所收获 。
制备非晶态材料的方法很多,最常见的是熔体急冷和从气相淀积(如蒸发、离子溅射、辉光放电等)。近年来又发展了离子轰击、强激光辐射和高温爆聚等新技术,并已能大规模连续生产。
一些具有足够粘度的液体,经快速冷却即可获得其玻璃态。1960年P.杜韦斯等人利用很高的冷却速率,将传统的玻璃工艺发展到金属和合金,制成对应的非晶态材料,称之为金属玻璃或玻璃态金属。其工艺原理如图所示。当射频加热线圈将样品熔融时,开启阀门,加压气流(如He、N、Ar等)冲破聚酯膜片,使样品从石英坩埚下端的喷嘴急速喷射到冷却铜块上,冷速可达10K/s以上,以获得其非晶态。除少数比较容易形成玻璃态的合金(如Pd-Cu-Si,Pd-Ni-P,Pt-Ni-P等)以外,大部分金属玻璃的冷却速率都相当高,一般在10~10K/s,厚度在50μm以内,也有先制成几十微米以内的非晶态细颗粒,再压结成块状非晶合金的。
一般认为,纯金属无法用目前达到的10~10K/s的冷却速度,由液态急冷得到玻璃态。所以,目前所有的玻璃态金属都包含有两种或两种以上的组元。大部分玻璃态合金都具有两种成分,一部分是金属性强的元素,如Cu、Ag、Au或过渡金属Fe、Co、Ni、Pd、Pt;另一部分是非金属、类金属元素,如3价的B,4价的C、Si、Ge,5价的P。前者的总和约占70~80at%(原子百分数),后者约占20at%,这样的组分配比可用非晶态固体的伯耳纳多面体模型加以解释。最易得到非晶态的组分是在合金相图的共晶点附近,其对应的熔化温度最低。
本书是根据高等学校材料科学与工程学院学生通识教学的需要而编写的教科书。针对新材料的发展趋势,总结和概括了传统材料和新型材料的合成和制备方法,简要介绍各种新型材料的制备技术。通过本课程的学习,使学生在掌握传统材料制备技术的基础上,对目前常见新型材料制备方法的发展概况、制备原理、操作设备以及制备工艺方法等有一定的了解和掌握。
本书共9章,内容涉及金属材料、无机非金属材料、高分子材料等传统工程材料以及新型功能材料的制备技术和过程。