选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
《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。
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
bim是什么bim是什么,BIM是BuildingInformationModeling的简称(建筑信息建模)是一个从规划、设计、施工到管理各阶段统一协调的过程,是把使用标准的理念转换成相应数据的操作...
该书共分11章,主要描述了光电检测技术的基本概念,基础知识,各种检测器件的结构、原理、特性参数、应用,光电检测电路的设计,光电信号的数据与计算机接口,光电信号的变换和检测技术,光电信号变换形式和检测方...
作者以图文结合、注重图解的方式,系统地介绍了果树24种嫁接方法和25种应用技术。内容包括:什么叫果树嫁接,果树为什么要嫁接,果树嫁接成活的原理,接穗的选择、贮藏与蜡封,嫁接时期及嫁接工具和用品,嫁接方...
绿色施工技术内容简介
绿色施工技术内容简介 --------------建筑 业 10 项新技术之一 绿色施工技术是指在工程建设中,在保证质量和安全 等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源, 减少对环境负面影响的施工活动,绿色施工是可持续发展思想在工程施 工中的具体应用和体现。 首先绿色施工技术并不是独立于传统施工技术 的全新技术,而是对传统施工技术的改进,是符合可持续发展的施工技 术,其最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动,使施工 过程真正做到 “四节一环保 ”,对于促使环境友好、提升建筑业整体水平具 有重要意义。 一、绿色施工技术的编写基础和新增内容 绿色施工技术是 以建筑业 10 项新技术( 2005) 中第七章建筑节能技术为基础编写的,因 此保留了节能型围护结构应用技术、新型墙体材料应用技术及施工
建筑施工新工艺、新技术内容及措施
1 建筑工程施工新工艺、新技术内容及措施 一、砌筑墙体无架眼施工; 工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一“ T”型扁铁,砌筑高度 至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横 杆端头“ T”型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以 便拆装方便。 二、框架梁、柱、板节点定型模板的应用; 方法一:梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异型角模板支 设,模板缝处放置海棉条。异型角模板根据实际情况进行定制。 方法二;采取竹胶板定制定型模板。 三、厕浴间的混凝土翻边与楼层现浇混凝土整体浇筑施工法: 为提高厕浴间的防水性能,对于混凝土翻边要求采取吊模方式与 楼层混凝土整体浇筑。 四、填充墙顶部斜顶砖砌筑做法; 工艺做法:预先切割用于砌筑的顶砖,使斜顶砖的上下接触面为 平面,斜放砌筑时与水平面成 60度角。 优点:上下面均为平面,保证了砌体水平灰缝的厚度在 10㎜左右, 避免了
《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。