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材料制备新技术

《材料制备新技术》是2010年化学工业出版社出版的图书,作者是许春香。 

材料制备新技术基本信息

材料制备新技术目录

第1章快速凝固技术

11快速凝固概述

12快速凝固的物理冶金基础

121定向凝固过程的传热

122体积凝固过程的传热

13实现快速凝固途径

131急冷法

132深过冷法

133定向凝固法

14快速凝固制备工艺

141气体雾化法

142液态急冷法

143束流表层急冷法

15快速凝固技术在金属材料中的应用

151金属粉体的快速凝固

152金属线材的快速凝固

153金属带材的快速凝固

154金属体材的快速凝固

16快速凝固其他新型合金材料

161快速凝固镁合金的研究

162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

21喷射成形技术原理与工艺

211技术原理

212工艺过程

213工艺特点

214喷射成形技术工艺分析

22喷射成形的雾化过程

221气体雾化

222离心雾化

23喷射成形技术关键和装置

231装置结构布局

232雾化喷嘴系统

233喷射成形装置

24喷射成形材料特性

241晶粒组织

242气体含量

243宏观偏析

244致密度

245热塑性

246力学性能

25共喷射成形技术

251共喷射成形的技术特点与工艺

252增强颗粒对喷射沉积过程的影响

26非连续增强金属基复合材料的喷射成形技术

27多层喷射沉积技术

28喷射成形技术的工业化应用现状

281喷射成形铝合金

282喷射成形高温合金

283喷射成形钢铁合金

284喷射成形铜合金

285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

31机械合金化概述

311机械合金化的概念

312机械合金化的球磨装置

32金属粉末的球磨过程

33机械合金化的球磨机理

331延性/延性粉末球磨体系

332延性/脆性粉末球磨体系

333脆性/脆性粉末球磨体系

34机械合金化原理

341机械力化学原理

342机械力化学作用过程及其机理

35机械合金化技术制备弥散强化合金

351镍基ODS超合金

352铁基ODS合金

353弥散强化铝合金

36机械合金化制备功能材料

361机械合金化制备贮氢材料

362机械合金化制备电工材料

37机械合金化制备非平衡相材料

371机械合金化制备非晶合金

372机械合金化形成非晶的机制

373机械合金化制备准晶合金

374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

41半固态金属加工技术概述

411半固态金属成形基本原理

412半固态金属成形方法

42半固态金属关键成形技术

421半固态金属浆料制备

422半固态金属坯料的二次加热

43半固态金属的触变成形

431半固态金属的触变压铸成形

432半固态金属的触变锻造成形

433半固态合金的触变射铸成形

44半固态金属的流变成形

441机械搅拌式流变成形

442单螺旋机械搅拌式流变成形

443双螺旋机械搅拌式流变成形

444低过热度倾斜板浇注式流变成形

445低过热度浇注和弱机械搅拌式流变成形

446低过热度浇注和弱电磁搅拌式流变成形

447流变轧制成形

45半固态成形合金

451半固态成形用铝合金材料

452半固态成形用镁合金材料

46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

51非晶态合金概述

511非晶态的形成

512非晶态的结构特性

513非晶态合金的性能

52大块非晶合金形成的经验准则

521混乱原则

522Inoue三条经验准则

523二元深共晶点计算法

53非晶态合金形成理论

531熔体结构与玻璃形成能力

532非晶态合金形成热力学

533非晶形成动力学

534合金的玻璃形成能力判据

54非晶合金的制备方法

541熔剂包覆法

542金属模冷却法

543水淬法

544电弧加热法

545电弧熔炼吸铸法

546定向凝固法

55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

61准晶概述

611准晶的发现

612准晶的结构

613准晶材料特性

62准晶的形成机理

621加和原则和相似性原则

622电子浓度特征

63准晶的分类

631按照准晶热力学稳定性分类

632按照物理周期性的维数分类

64准晶制备方法

641非熔炼制备工艺

642离子注入

643固溶体中析出

65准晶材料的应用前景

651不粘锅涂层

652热障膜

653选择吸收太阳光膜

654准晶复合材料

655准晶作为结构材料增强相的应用

656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

71纳米材料概述

72纳米颗粒的气相、液相、固相法制备

721气相法制备纳米微粒

722液相法制备纳米微粒

723固相法制备纳米微粒

73一维纳米材料的制备

731纳米碳管的制备

732纳米棒的制备

733纳米丝(线)的制备

74二维三维纳米材料的制备

741纳米薄膜的制备

742纳米块体材料的制备

75纳米材料制备的新进展

751微波化学合成法

752脉冲激光沉积薄膜

753分子自组装法

754原位生成法

76纳米材料的应用展望

761纳米材料在机械方面的应用

762纳米材料在电子方面的应用

763纳米材料在医学方面的应用

764纳米材料在军事方面的应用

765纳米材料在环保方面的应用

766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

81自蔓延高温合成技术的基本概念

811SHS体系的绝热温度

812燃烧波的结构

813燃烧反应机制

814燃烧模式

815点火理论

82SHS热力学与动力学

821SHS热力学

822SHS动力学

83SHS技术及应用

831SHS粉末合成技术

832SHS致密化技术

833SHS铸造技术

834SHS焊接技术

835小结

习题与思考题

参考文献

第9章激光快速成形技术

91激光快速成形技术的基本概念

911原型及原型制造

912成形方式的分类

913激光快速制造技术原理

914激光快速制造技术的特点

915激光快速成形系统中的激光器

92激光快速成形技术方法

921立体光固化成形(SLA)技术

922激光薄片叠层制造(LOM)技术

923选择性激光烧结(SLS)技术

924激光熔覆成形(LCF)技术

925激光诱发热应力(LF)技术

93LRP技术与相关学科间的关系

94激光快速成形用材料

941激光快速成形材料的分类

942激光快速成形工艺对材料性能的要求

943激光快速成形材料研究发展的趋势

95激光快速成形技术的应用

951激光快速成形技术在原型制造中的应用

952激光快速成形技术在模具制造中的应用

953激光快速成形技术在汽车行业中的应用

954激光快速成形技术在医学领域中的应用

955激光快速成形技术在生物力学领域的应用

956激光快速成形技术在法医学领域的应用

957激光快速成形技术在组织工程学领域的应用

958激光快速成形技术在仿生学中的应用

959激光快速成形技术在艺术领域中的应用

96激光快速成形技术的发展趋势

习题与思考题

参考文献 2100433B

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材料制备新技术造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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PAM制备系统(加药装置)

  • 制备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 江苏新地
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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PAM制备系统(加药装置)

  • 制备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 广东新环
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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PAM制备系统(加药装置)

  • 制备量5000L/h,三槽式,304不锈钢
  • 江苏天雨
  • 13%
  • 广西立淇环保有限公司
  • 2022-12-07
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PAM制备装置

  • Q=3800L/h,N=1.5kw 浓缩机配套
  • 13%
  • 郑州永盛净化设备有限公司
  • 2022-12-07
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PAM制备装置

  • JY1000S,N=4.0kW/配套PLC控箱 不锈钢
  • 13%
  • 四川兴鼎丰环保工程有限公司
  • 2022-12-07
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年11月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年6月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年5月信息价
  • 建筑工程
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技术工日

  • 工日
  • 深圳市2022年3月信息价
  • 建筑工程
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通用技术实验材料

  • 通过五种典型实例,经历设计的一般过程,可制作出笔筒、书架、光控百叶窗、密码箱、汽车等模型.使用ABS标准构件、木工板、电机等材料.采用:拼插、胶合、铰接等方式连接.包括基本板材、标准件、学生活动手册(含制作图纸).
  • 30套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-06-21
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物联网创新技术应用实训工位

  • ,便于实训和演示;配有抽屉柜子,方便物联网设备、耗材工具等的收纳;多个物联网实训工位,方便进行多种排列组合的摆放设计,满足各种要求的实训室或创新实验室的工位设计要求.电源输入:220V;照明系统:2组,3W 暖白光 LED套筒灯.
  • 18套
  • 3
  • 智嵌ZQ-268-3飞瑞敖IOT-P01-09友道YDT
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-05-16
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样本制备间台

  • 样本制备间台
  • 1m
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-05
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PAM制备装置

  • 制备能力:1000L/h
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-09
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PAM制备装置

  • JY-1000,制备浓度0.1%
  • 1套
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-12-06
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材料制备新技术内容简介

《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。

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材料制备新技术常见问题

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材料制备新技术文献

新技术、新工艺、新材料、新设备 新技术、新工艺、新材料、新设备

新技术、新工艺、新材料、新设备

格式:pdf

大小:51KB

页数: 8页

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 材料制备技术小论文

材料制备技术小论文

格式:pdf

大小:51KB

页数: 15页

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内容简介

《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 。

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非晶态材料材料制备

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。

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材料合成与制备内容简介

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。

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