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『簡體書』材料制备技术(昌霞 )

書城自編碼: 3891402
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 昌霞 主编 崔龙辰、曹亮亮 副主编
國際書號(ISBN): 9787122428899
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2023-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 342

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內容簡介:
《材料制备技术》以金属材料的制备和新材料的制备为重点并涵盖新材料制备领域的前沿技术。全书主要内容包括:高炉炼铁的设备、原理和工艺,炼钢过程中的转炉炼钢、电炉炼钢以及炉外精炼,铝合金、钛合金、镁合金及铜合金的冶炼方法、原理,薄膜材料、非晶材料、单晶材料、纳米材料的制备原理、方法及工艺,以及半固态铸造、快速凝固技术及粉末冶金等知识。本书内容系统、实用,书中每章的“本章导读”、“学习目标”、思考题也便于学生自主学习,符合应用型人才培养的目标。本书可作为高等院校材料科学与工程、材料成型与控制及相关专业本科生、研究生的教材,也适合机械、环境、化工等与材料学科相关专业的师生学习、参考。
關於作者:
昌霞,重庆理工大学材料科学与工程学院,副教授,2001年于东北大学获材料科学与工程学士学位,2004年在重庆大学获材料学硕士学位,2008年在钢铁研究总院获得材料学博士学位。2008年7月到重庆理工大学工作,其中2012年在美国俄勒冈大学访学。目前,主要从事金属材料及其表面改性等方面的科研工作和材料学科方面的教学工作。在科研工作上,长期从事金属材料表面改性方面研究,已先后主持或主研完成国*家级、部省级及企业横向项目10余项,已发表学术论文20余篇,其中被SCI收录2篇、EI收录10篇,参编教材1部。在教学工作上,一直担任重庆理工大学《机械工程材料》《材料科学基础》《铸造合金及其熔炼》《金属材料及热处理》等课程的主讲工作,对国内高校开设这些课程的情况,包括存在的问题有较深了解。
目錄
绪论 001
第1章 高炉炼铁 004
1.1 概述 005
1.1.1 高炉炼铁的原料 005
1.1.2 高炉炼铁的产品 006
1.2 高炉炼铁工艺设备 设备 006
1.2.1 高炉本体 007
1.2.2 炉顶装料设备 008
1.2.3 送风系统 008
1.2.4 喷吹设备 010
1.2.5 除尘设备 010
1.2.6 渣铁设备 011
1.3 高炉冶炼原理 011
1.3.1 高炉冶炼的基本过程 011
1.3.2 炉料在炉内的分布状态 012
1.3.3 燃烧反应 013
1.3.4 高炉内铁氧化物的还原反应 还原反应 014
1.3.5 高炉内非铁元素的还原反应 还原反应 015
1.3.6 炉渣和生铁的形成 015
1.3.7 铁水脱硫 016
思考题 017
第2章 炼钢 018
2.1 概述 019
2.1.1 炼钢的基本任务 019
2.1.2 钢铁生产的典型工典型工艺 019
2.1.3 炼钢过程的基本原基本原理 020
2.1.4 炼钢用原材料 023
2.2 转炉炼钢 024
2.2.1 转炉炼钢的分类 024
2.2.2 转炉炼钢的设备 025
2.2.3 转炉吹炼工艺 026
2.2.4 转炉炼钢五大操作制度 制度 027
2.3 电炉炼钢 028
2.3.1 电炉炼钢的种类 028
2.3.2 电弧炉炼钢 029
2.3.3 电渣重熔法炼钢 032
2.3.4 感应电炉炼钢 032
2.3.5 电子束炉炼钢 033
2.3.6 等离子熔炼 034
2.4 炉外精炼 035
2.4.1 炉外精炼的手段和分类 035
2.4.2 几种常用炉外精炼方法 037
思考题 041
第3章 有色金属冶炼 042
3.1 铝冶炼 043
3.1.1 氧化铝的生产 043
3.1.2 电解铝的生产 047
3.1.3 铝合金的生产 049
3.2 钛冶炼 051
3.2.1 富钛料的生产 052
3.2.2 四氯化钛的制取 053
3.2.3 四氯化钛精制 054
3.2.4 镁热还原法制备海绵钛 055
3.2.5 钛合金的生产 056
3.3 镁冶炼 058
3.3.1 电解法制备镁 059
3.3.2 热还原法制备镁 060
3.3.3 镁的精炼 061
3.4 铜冶金 062
3.4.1 火法冶金工艺原理 063
3.4.2 造锍熔炼 063
3.4.3 冰铜转炉吹炼 065
3.4.4 粗铜精炼 065
3.4.5 电解精炼 066
思考题 067
第4章 半固态金属成形技术 068
4.1 概述 069
4.1.1 半固态金属成形原理 069
4.1.2 半固态金属成形特点 070
4.1.3 半固态金属成形工艺流程 070
4.2 半固态合金浆料的制备 071
4.2.1 机械搅拌法 072
4.2.2 电磁搅拌法 073
4.2.3 应力诱发熔体激活法 073
4.2.4 喷射沉积法 074
4.2.5 超声波处理法 075
4.3 半固态金属成形方法 075
4.3.1 流变压铸 075
4.3.2 触变压铸 077
4.3.3 半固态挤压 078
4.3.4 半固态模锻 079
4.3.5 半固态轧制 080
思考题 080
第5章 快速凝固技术 081
5.1 快速凝固概述 082
5.1.1 快速凝固的特点 082
5.1.2 快速凝固的工艺途径 083
5.2 急冷快速凝固 086
5.2.1 模冷技术 086
5.2.2 雾化技术 089
5.2.3 表面熔化与沉积技术 093
5.3 大过冷凝固技术 095
5.3.1 小体积大过冷凝固法 095
5.3.2 大体积大过冷凝固法 096
思考题 097
第6章 粉末冶金技术 098
6.1 概述 099
6.1.1 粉末冶金技术的历史发展 099
6.1.2 粉末冶金技术的特点 099
6.1.3 粉末冶金技术的适用范围 099
6.1.4 粉末冶金的工艺过程 100
6.2 粉末制备技术 100
6.2.1 粉末的分类与特征 100
6.2.2 机械法制备粉末 103
6.2.3 雾化法制备粉末 105
6.2.4 还原法制备粉末 106
6.2.5 气相沉积法制备粉末 107
6.2.6 电解法制备粉末 108
6.3 粉末成形技术 108
6.3.1 粉末的预处理 108
6.3.2 模压 108
6.3.3 粉末轧制和挤压成形 110
6.3.4 等静压成形 111
6.3.5 软模成形 111
6.4 烧结技术与原理 112
6.4.1 烧结的基本理论 112
6.4.2 多元系固相烧结和液相烧结 114
6.4.3 烧结过程及影响因素 115
6.4.4 其他烧结方法 116
6.5 粉末冶金与高端零件制造 117
6.5.1 粉末冶金结构零件 117
6.5.2 粉末冶金高端零件 117
思考题 119
第7章 薄膜材料的制备 120
7.1 概述 121
7.2 物理气相沉积 122
7.2.1 真空蒸发沉积 122
7.2.2 真空溅射沉积 127
7.2.3 离子镀 133
7.3 化学气相沉积 136
7.3.1 热CVD 136
7.3.2 等离子体增强化学气相沉积 141
7.3.3 激光辅助化学气相沉积 145
7.4 液相反应沉积 146
7.4.1 电化学沉积 146
7.4.2 溶液化学反应法 149
思考题 150
第8章 单晶材料的制备 152
8.1 概述 153
8.2 单晶材料制备的固相法 153
8.2.1 应变退火法 153
8.2.2 烧结法 155
8.2.3 同素异形转变法 156
8.3 单晶材料制备的液相法 156
8.3.1 熔体法 156
8.3.2 常温溶液法 163
8.3.3 高温溶液法 169
8.3.4 水热和溶剂热法 174
8.4 单晶材料制备的气相法 178
8.4.1 Ⅰ-Ⅵ族化合物半导体单晶的气相法气相法生长 179
8.4.2 金刚石大单晶的CVD法生长 180
思考题 182
第9章 非晶态合金的制备 184
9.1 概述 185
9.1.1 非晶态合金的结构特征 185
9.1.2 非晶态合金的性能及应用 186
9.2 非晶态合金的形成理论 187
9.2.1 熔体结构与玻璃形成能力 188
9.2.2 影响玻璃形成能力的因素 189
9.2.3 评估玻璃形成能力的判据 190
9.3 非晶态合金的制备方法 192
9.3.1 低维非晶态合金的制备 192
9.3.2 大块非晶态合金的制备 193
思考题 197
第10章 纳米材料的制备 198
10.1 概述 199
10.1.1 纳米材料的定义 199
10.1.2 纳米材料的分类及其应用领域 199
10.1.3 纳米材料的特性 201
10.2 纳米粉体的制备方法 204
10.2.1 化学液相沉淀法 204
10.2.2 模板法 209
10.2.3 化学还原法 216
10.2.4 金属醇盐水解法 220
10.2.5 有机金属热分解法 221
10.2.6 熔盐法 222
10.2.7 超临界流体法 222
10.3 纳米块体的制备方法 224
10.3.1 纳米陶瓷 224
10.3.2 纳米晶金属块体材料 227
思考题 227
参考文献 228
內容試閱
众所周知,材料的制备与加工、材料的成分与结构、材料的性能是决定材料使用性能的三大基本要素,构成了材料科学与工程学四面体的底面,这充分说明了材料制备及加工技术的重要作用。材料制备技术的发展既对新材料的研究开发、应用和产业化具有决定性的作用,同时又能有效地改进和提高传统材料的使用性能,对传统材料产业的更新改进具有重要作用。因此,材料制备技术的研究开发是目前材料科学与工程学科最活跃的领域之一。
材料的种类很多,按材料的成分和特性,可分为金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料等;按用途可分为结构材料和功能材料,其中功能材料又可细分为信息材料、电子材料、电工材料、航空航天材料、能源材料等。随着科技的快速发展,工程领域对材料品种和数量的需求迅速增加,新材料不断出现,这使得新材料的制备手段及其加工技术发生着巨大的变化,新设计思路、新技术、新工艺相互结合开拓了许多材料领域高新技术前沿。例如,多种炉外精炼工艺的组合,为钢铁材料的性能提升提供了保障;外延技术的出现,为半导体材料的大规模产业化生产开辟了道路。
“材料制备技术”是材料科学与工程专业的专业核心课程之一。考虑到材料制备和加工技术的多种多样,本书以金属材料的制备和新材料的制备为重点,涵盖新材料制备领域的前沿技术,内容包括:钢铁冶炼,非铁基合金熔炼,薄膜材料、单晶材料、非晶材料以及纳米材料等新材料的制备,半固体成形、快速凝固以及粉末冶金技术。要求学生在完成材料科学基础课程的基础上,通过本课程的学习掌握材料的制备原理、制备方法及所制备材料的性能特点;具有根据材料性能要求正确选择制备方法、制备设备和制定工艺及参数的初步能力;具有综合运用制备知识分析零部件生产工艺的初步能力;了解相关新材料、新技术及其发展趋势。
本书可作为高等院校材料科学与工程、材料成型及控制工程及相近专业本科生、研究生的教材,也适合机械、环境、化工等与材料学科相关专业师生学习、参考。
本书共10章,由昌霞担任主编,崔龙辰、曹亮亮担任副主编。第1~5章由昌霞撰写,第6章由张小彬撰写,第7~9章由崔龙辰撰写,第10章由曹亮亮撰写。
本书在编写过程中得到了重庆理工大学“研究生教育高质量发展行动计划”的支持。本书编写过程中参考了许多同类书籍资料、研究成果,一些主要的文献资料列在参考文献中,谨致以谢意。
材料制备所涉及的专业知识范畴十分广泛,学科交叉特色突出,新工艺、新技术的发展日新月异,由于笔者学识有限,书中难免存在疏漏,殷切希望专家和读者批评指正。
编者
2023年1月

 

 

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