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陈振华 编 / 化学工业出版社 / 2013-03 / 平装
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:现代粉末冶金技术
《高等学校教材:现代粉末冶金技术(第2版)》系统介绍了现代粉末冶金技术和理论,内容包括超微粉末制备技术、快速凝固粉末冶金技术、机械合金化技术、喷射沉积技术及应用、粉末冶金特种成形技术、粉末冶金特种烧结技术、自蔓延技术及金属粉末注射成形。
《高等学校教材:现代粉末冶金技术(第2版)》内容新颖,信息量大,理论实践兼顾,具有很强的实用性和理论参考价值。特别适合粉末冶金、金属材料、陶瓷、铸造、材料物理,材料化学、材料成形等专业的研究生和本科生作为教材作用。
第1章超微粉末的制备技术1.1概述1.1.1超微粒子的定义1.1.2超微粉末研究的发展历史1.2超微粒子的基本特性1.2.1超微粒子的电子状态和晶格振动1.2.2超微粒子的基本效应1.3超微粒子的物理和化学特性1.3.1结晶学特性1.3.2晶体结构和相变特性1.3.3热力学性能1.3.4电学性能1.3.5磁学性能1.3.6光学性能1.3.7催化特性1.3.8烧结特性1.3.9化学特性1.4超微粉末制备过程原理1.4.1蒸发凝聚法制备超微粉末的原理1.4.2气相化学反应法制备超微粉末的原理1.4.3液相法制备超微粉末的原理1.5超微粉末的制备技术1.5.1蒸发凝聚法1.5.2溅射法1.5.3电爆炸丝法1.5.4气相化学反应法1.5.5液相法制备超微粉末的技术1.6超微粉末的应用1.6.1在粉末冶金领域的应用1.6.2磁性材料1.6.3在化学工业中的应用1.6.4在生物医药领域的应用1.6.5其他应用参考文献第2章快速凝固粉末冶金技术2.1快速凝固粉末冶金技术的发展概况2.2快速凝固材料的制备理论2.2.1快速凝固技术的基本原理2.2.2熔体的过冷和再辉2.2.3快速凝固时的热流2.2.4快速凝固过程的热力学2.2.5快速凝固过程的动力学2.2.6快速凝固过程中的溶质分配2.2.7固液界面稳定性2.3快速凝固技术2.3.1双流雾化法2.3.2离心雾化法2.3.3机械、电气等作用力雾化2.3.4多级雾化法2.3.5熔体自旋法2.3.6快速凝固粉末冶金材料热致密化技术2.4快速凝固材料2.4.1快速凝固晶态材料2.4.2快速凝固准晶材料2.4.3快速凝固非晶态合金2.4.4大块非晶合金参考文献第3章机械合金化技术3.1机械合金化概况3.1.1机械合金化技术的发展历史3.1.2机械合金化的应用3.2机械合金化球磨装置及工作原理3.2.1机械合金化的球磨装置3.2.2机械合金化工艺参数3.3机械合金化的球磨机理3.3.1金属粉末的球磨过程3.3.2机械合金化的球磨机理3.3.3机械合金化过程的理论模型3.3.4机械合金化过程的运动学及能量传输模型3.3.5机械合金化温升模型3.4机械合金化技术的应用3.4.1机械合金化技术制备弥散强化合金3.4.2机械合金化制备平衡相材料3.4.3机械合金化制备非平衡相材料3.4.4机械合金化制备功能材料3.5固液反应球磨及水溶液球磨技术3.5.1固液反应球磨技术3.5.2水溶液球磨技术3.6低温机械合金化3.6.1低温机械合金化设备3.6.2低温机械合金化的应用参考文献第4章喷射沉积技术及应用4.1金属液体喷射沉积工艺的进展4.1.1喷射沉积工艺的发展及现状4.1.2喷射沉积工艺的基本原理和特点4.1.3喷射沉积工艺和装置4.2喷射沉积过程理论研究4.2.1喷射沉积过程原理和控制参量4.2.2整体模型4.2.3子过程的物理模型4.3喷射沉积材料4.3.1铁基合金4.3.2铝合金4.3.3铜合金4.3.4镁合金4.3.5贵金属领域4.4喷射共沉积制备颗粒增强金属基复合材料4.4.1喷射共沉积制备MMCp过程的基本原理4.4.2喷射共沉积技术研究现状4.4.3喷射共沉积技术的特点和优越性4.5多层喷射沉积的装置和原理4.5.1多层喷射沉积的提出4.5.2多层喷射沉积技术及装置4.5.3多层喷射沉积过程原理分析4.5.4多层喷射沉积工艺的特点4.6喷射沉积坯的热加工4.6.1传统热加工工艺4.6.2特殊热加工工艺参考文献第5章粉末冶金特种成形技术5.1概述5.2等静压成形5.2.1冷等静压制5.2.2热等静压制5.2.3准等静压制5.3陶粒压制5.3.1制造工艺工序5.3.2工艺原理5.3.3陶粒特性5.3.4预成形坯设计5.3.5陶粒压制的性能与应用5.4Stamp工艺5.4.1制造工艺工序5.4.2制造的材料5.4.3经济意义5.5快速全向压制5.5.1流体模系统5.5.2室温压制与快速全向压制5.5.3快速全向压制坯的后续加工5.5.4双金属零件的制造工艺5.5.5制造工艺的特点及应用5.5.6制造工艺的局限性5.6粉浆浇注成形5.6.1粉浆浇注的工艺过程5.6.2影响粉浆浇注成形的因素5.7粉末轧制成形5.7.1金属粉末轧制原理与特点5.7.2粉末轧制的应用5.8粉末挤压成形5.8.1增塑粉末挤压成形5.8.2粉末热挤压5.9粉末锻造成形5.9.1粉末锻造技术5.9.2粉末锻造工艺的优点5.9.3粉末锻造技术的应用5.10温压成形5.10.1温压成形技术的发展概况5.10.2温压工艺及致密化机理5.10.3温压成形技术的分类5.10.4温压成形技术的应用5.11电磁成形5.11.1电磁成形发展概况、原理及特点5.11.2粉末电磁压制5.12高速压制5.12.1高速压制的技术原理5.12.2高速压制的技术特点5.12.3高速压制所用的模具5.12.4高速压制所用的粉末5.12.5高速压制的生产成本5.12.6高速压制的研究进展5.12.7国内对高速压制的理论研究5.13冷成形粉末冶金参考文献第6章粉末冶金特种烧结技术6.1概述6.2超固相线液相烧结6.2.1SLPS的发展概况6.2.2SLPS的原理及特点6.2.3SLPS中的致密化与变形机理6.2.4工艺参数对SLPS的影响6.2.5SLPS技术的应用及进展6.3选择性激光烧结6.3.1SLS的原理及特点6.3.2工艺参数对SLS的影响6.3.3SLS技术的应用及研究进展6.4放电等离子烧结(SPS)6.4.1SPS的原理、工艺及特点6.4.2SPS技术的应用及研究进展6.5微波烧结6.5.1微波烧结的烧结机制、原理及特点6.5.2微波烧结技术的应用及研究进展6.6爆炸烧结6.6.1爆炸烧结的原理及特点6.6.2爆炸烧结机理6.6.3爆炸烧结技术的应用6.7铸造烧结法6.7.1铸造烧结法的原理及工艺6.7.2铸造烧结法的特点6.8大气压固结(CAP)6.8.1CAP法制造工艺6.8.2CAP法制造工艺的优点6.8.3CAP法固结的材料6.9电场活化烧结(FAST)6.9.1FAST烧结工艺6.9.2FAST的基本原理6.9.3FAST烧结技术的应用6.10固液混合铸造6.10.1固液混合铸造的工艺和原理6.10.2应用讨论6.10.3应用实例参考文献第7章自蔓延高温合成技术7.1概述7.1.1自蔓延高温合成(SHS)技术的概念及特点7.1.2自蔓延高温合成技术的发展概况7.2SHS过程的理论研究7.2.1SHS过程的启动7.2.2燃烧类型7.2.3SHS技术的热力学条件7.2.4SHS技术的动力学条件7.2.5SHS技术的非平衡理论7.2.6SHS过程的研究方法及设备7.3SHS技术种类7.3.1SHS制备技术7.3.2SHS烧结技术7.3.3SHS致密化技术7.3.4SHS熔铸7.3.5SHS焊接7.3.6SHS涂层7.3.7热爆技术7.3.8化学炉技术7.3.9非常规SHS技术7.4SHS过程的影响因素7.4.1SHS合成耐火材料的影响因素7.4.2SHS焊接的影响因素7.4.3陶瓷色料影响因素7.5SHS技术的应用7.5.1概述7.5.2SHS在航天及船舶工业中的应用7.5.3SHS在能源工业中的应用7.5.4SHS在冶金及材料工业中的应用7.6SHS研究的发展方向7.6.1宏观动力学、结构形成过程与燃烧的关系7.6.2多维SHS计算机模拟模型7.6.3气相之间和气相与悬浮物的自蔓延燃烧合成7.6.4SHS技术应用于有机体系7.6.5SHS技术制造非传统性粉末7.6.6SHS技术制造非平衡材料7.6.7一步法净成形制品工艺7.6.8产品的大规模生产7.6.9自蔓延机械化学合成法7.6.10不同环境下的SHS过程参考文献第8章金属粉末注射成形8.1金属粉末注射成形概论8.1.1金属粉末注射成形技术的发展历程8.1.2金属粉末注射成形的特点8.1.3金属粉末注射成形产品的应用8.2混合物的流变特性8.2.1基本理论8.2.2金属注射成形喂料流变学8.3金属粉末注射成形原理及设备简介8.3.1过程原理8.3.2设备简介8.4几种主要的注射成形工艺8.4.1维泰克工艺8.4.2Rivers工艺8.4.3Injectamax工艺8.4.4Metamold法8.4.5PPIM工艺8.5注射成形用的金属粉末及制备方法8.5.1注射成形用的金属粉末8.5.2制备方法8.6注射成形用的黏结剂及其选择方法8.6.1黏结剂8.6.2黏结剂的选择8.6.3有关黏结剂的一些专利8.7金属粉末注射成形工艺8.7.1混炼8.7.2制粒8.7.3注射成形8.7.4脱脂8.7.5烧结8.8注射成形制品的特征和设计8.8.1注射成形粉末冶金制品的特征8.8.2制品应用设计的要点8.9注射模具与注射成形机8.9.1注射模具的典型结构8.9.2注射模具的种类8.9.3注射模具的设计8.9.4注射成形机8.9.5注射成形机零部件的磨损和防腐8.10金属粉末微注射成形8.10.1技术特点8.10.2注射工艺8.10.3模具和设备8.10.4成形的产品8.10.5共注射成形和共烧结8.10.6总结和展望参考文献
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开播时间:09月02日 10:30