特种金属材料及其加工技术出版时间:2010年版内容简介 本书详细介绍了一些特种金属材料及其加工技术。全书共分8章,分别介绍了超细晶粒钢、超塑性材料、形状记忆合金、高氮奥氏体不锈钢、变形镁合金、泡沫金属材料、金属粉末材料以及双金属塑性加工复合材料的特点、制备与加工方法、应用领域及发展前景等,并尽可能地反映出这类材料制备与加工方面的最新研究成果。本书可供材料科学及其加工领域的研究人员、技术人员阅读,也可供大专院校有关专业师生参考。目录1 超细晶粒钢1.1 钢铁材料的特点及存在的问题1.1.1 钢铁材料的特点1.1.2 钢铁材料存在的问题1.2 钢的组织与强度1.2.1 钢材的强化1.2.2 钢的组织与强度1.2.3 细晶韧化1.3 钢材组织的形变、相变细化理论1.3.1 变形能对相变温度的影响1.3.2 冷却(或加热)速度对相变点的影响1.3.3 塑性与冷却速度对金属组织的影响1.4 钢材组织细化方法及应用1.4.1 控轧控冷技术1.4.2 亚稳奥氏体轧制技术1.4.3 累积叠轧焊工艺1.4.4 超细晶粒钢板的制造技术1.5 展望2 超塑性材料2.1 超塑性材料及其成形技术的特点2.1.1 超塑性材料2.1.2 超塑性成形的特点及适用范围2.2 超塑性现象2.2.1 超塑性本构方程2.2.2 实现微细晶粒超塑性的基本条件2.2.3 超塑性变形机理2.3 超塑性变形过程中的组织变化2.4 微细晶粒超塑性材料的制备2.4.1 大变形、再结晶、析出复合工艺2.4.2 形变热处理2.4.3 循环相变2.4.4 快速凝固粉末烧结法2.4.5 喷射雾化沉积2.4.6 连续铸轧、快速冷却2.4.7 等通道挤压工艺方法2.4.8 循环变形2.4.9 累积叠轧焊2.5 超塑性成形工艺2.5.1 超塑性气压成形2.5.2 超塑性成形与扩散接合(SPF/DB)2.5.3 超塑性模锻2.6 超塑性成形产品缺陷及预防措施2.7 展望3 形状记忆合金材料3.1 概述3.2 形状记忆合金材料3.2.1 品格结构3.2.2 唯象理论3.2.3 热力学分析3.2.4 马氏体变体再取向的各向异性3.2.5 第三类元素的影响3.3 NiTi形状记忆合金的制备与加工3.3.1 熔炼和铸造3.3.2 热加工和冷加工3.3.3 成形和形状记忆处理3.3.4 表面处理和产品检测3.3.5 利用粉末冶金技术制备TiNi记忆合金3.4 形状记忆合金的应用3.4.1 工业上的应用3.4.2 医学领域的应用4 高氮奥氏体不锈钢4.1 高氮奥氏体不锈钢的发展4.1.1 氮在不锈钢中的作用4.1.2 高氮奥氏体不锈钢的微观结构4.1.3 高氮奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能4.1.4 高氮奥氏体不锈钢的发展历程4.2 高氮奥氏体不锈钢的制备工艺4.2.1 加压制备方法4.2.2 常压下AOD炉吹氮冶炼工艺4.2.3 常压感应炉冶炼工艺4.2.4 氮含量的预测4.3 高氮奥氏体不锈钢的热加工4.3.1 高氮奥氏体不锈钢的热塑性4.3.2 高温下碳氮化物的析出4.3.3 高温多向自由锻造4.3.4 热轧变形4.4 高氮奥氏体不锈钢的应用4.4.1 提高耐应力腐蚀能力——发电机转子护环4.4.2 在高强用钢领域的应用4.4.3 人体植入医疗用材5 变形镁合金5.1 镁的结构和特性5.2 影响镁合金塑性变形能力的因素5.2.1 合金元素5.2.2 晶粒尺寸5.2.3 变形温度5.2.4 应变速率5.3 镁合金的塑性变形机理5.3.1 孪生5.3.2 滑移5.3.3 再结晶5.4 镁合金的挤压成形5.4.1 铸锭均质化预处理5.4.2 挤压前坯料及模具的加热5.4.3 模具结构对挤压成形性的影响5.4.4 挤压比和挤压速度的选择5.4.5 挤压变形后镁合金的组织与性能5.5 变形镁合金的应用5.5.1 镁合金牺牲阳极5.5.2 镁合金自行车零部件5.5.3 汽车零部件5.5.4 航空航天领域6 泡沫金属材料6.1 概述6.2 泡沫金属的制备及评价技术6.2.1 使用发泡剂发泡的制备技术6.2.2 使用预置/制骨架发泡的制备技术6.2.3 泡沫金属的其他制备技术6.2.4 泡沫金属的基本结构评价6.3 泡沫金属的应用6.3.1 结构应用6.3.2 功能应用6.4 泡沫金属的发展状况及展望6.4.1 泡沫金属的国外发展现状6.4.2 泡沫金属的国内发展现状6.4.3 泡沫金属的发展趋势7 金属粉末材料7.1 粉末锻造的特点及适用范围7.1.1 粉末锻造方法7.1.2 粉末锻造的特点及应用7.2 粉末锻造时原料粉末的选择7.2.1 廉价合金元素的利用7.2.2 未还原粉的应用7.2.3 再生粉的应用7.2.4 高品质粉末7.3 预成形坯的设计与制备7.3.1 预成形坯设计7.3.2 预成形坯制备7.3.3 预成形坯烧结7.4 粉末塑性变形与致密7.4.1 质量不变条件7.4.2 泊松比与相对密度7.4.3 低屈服强度和低伸长率7.4.4 粉末锻造的力学基础材料的屈服准则与应力应变关系7.5 粉末锻造技术7.5.1 预成形坯的加热7.5.2 粉末锻造方式7.5.3 粉末锻造设备与模具设计要点8 双金属塑性加工复合材料8.1 概述8.2 轧制复合钢板的制造8.2.1 复合坯的组装8.2.2 中间添加材料的选择8.2.3 复合坯轧制8.3 轧制复合钢板的界面特性及控制8.3.1 轧制复合钢板结合性能评价方法8.3.2 轧制复合钢板的结合性能8.3.3 钛钢断面显微硬度分析8.3.4 单向压缩复合时的界面元素扩散及化合物分析8.4 双金属塑性加工复合技术8.4.1 复合钢板的热机械控制处理工艺8.4.2 复合钢板的固溶处理8.4.3 真空轧制复合板8.4.4 表面活性化处理-真空冷轧复合板8.4.5 利用液相结合原理制备钛合金轧制复合板8.5 展望参考文献 上一篇: 钛材生产、加工与应用500问 下一篇: 钛材塑性加工技术