先进金属基复合材料 作者:薛云飞 等编著 出版时间:2019年版内容简介近年来,随着新技术、新方法和新理论的出现,涌现出了一批新型高性能金属基复合材料,现有教材已无法反映现有金属基复合材料的发展水平。本教材以金属基复合材料的发展、设计、增强体的选题、界面控制及制备技术展开讨论;第二个层次突出传统高性能金属基复合材料的发展、制备和性能评价,主要包括镁基复合材料、铝基复合材料及钛基复合材料等;第三个层次主要介绍新近发展起来的新型高性能金属基复合材料,如非晶复合材料和高我们高熵复合材料,并进一步探讨了复合材料结构设计的新理念,如构型复合化的研究进展。目录第1章 绪论1.1 复合材料的定义、命名和分类1.1.1复合材料的定义1.1.2复合材料的命名1.1.3复合材料的分类1.2 金属基复合材料概述1.3 金属基复合材料的性能特点1.4 金属基复合材料的应用方向1.5 金属基复合材料的发展趋势参考文献第2章 金属基复合材料的设计基础2.1 复合材料的可设计性2.2 复合材料结构设计方法2.2.1 设计步骤2.2.2 设计条件2.2.3 设计类型2.2.4 材料设计2.2.4.1 原材料选择2.2.4.2 基体选择2.2.4.3 增强体选择2.2.4.4 界面设计2.2.5 结构设计2.3复合效应2.3.1 线性复合效应2.3.2非线性复合效应2.4复合准则2.4.1 力学性能复合准则2.4.1.1增强原理2.4.1.2增强系数2.4.1.3性能准则2.4.2 物理性能复合准则2.4.3 组合复合2.5 复合材料设计的新途径2.5.1 复合材料的一体化设计2.5.2 复合材料及其结构的软设计2.5.3 复合材料的宏观、细观(介观)及微观设计2.5.4 复合材料及其结构的虚拟设计参考文献第3章 金属基复合材料的增强体材料3.1 增强体材料的特点3.2 连续增强体3.2.1 纤维类3.2.1.1碳纤维3.2.1.2 碳化硅纤维3.2.1.3 氧化铝纤维3.2.1.4 硼纤维3.2.1.5 金属丝3.2.2骨架类3.3 非连续增强体3.3.1晶须类3.3.2 颗粒类3.3.3 微珠3.3.4 石墨烯3.3.5 碳纳米管参考文献第4章 金属基复合材料的界面控制4.1 复合材料界面的基本概念4.1.1 界面的定义4.1.2 界面的结合类型4.1.3 界面的作用(界面效应)4.1.4 界面的润湿性4.2 金属基复合材料的界面特点4.2.1 界面的类型4.2.2 界面的典型结构4.2.3 界面稳定性的影响因素4.2.4 残余应力4.3 金属基复合材料的界面反应4.3.1 界面的相容性4.3.2 界面反应的种类4.4 金属基复合材料的界面控制4.4.1增强体材料的表面处理4.4.2 向基体添加特定元素4.4.3 优化制备工艺方法和参数4.5 金属基复合材料的界面表征方法4.5.1 界面润湿性的表征4.5.2 界面微观组织结构和成分的表征4.5.3 界面结合强度的表征4.5.4 界面残余应力的表征4.6 金属基复合材料的界面优化设计参考文献第5章 金属基复合材料的制备技术5.1 概述5.1.1制备技术的要求5.1.2制备技术的关键5.1.3制备技术的分类5.2 固态法5.2.1 粉末冶金法5.2.2 变形压力加工5.2.3 扩散粘接法5.2.4 爆炸焊接法5.3 液态法5.3.1 液态浸渍法5.3.2 搅拌铸造法5.3.3 共喷沉积法5.3.4 3D打印技术5.4 原位合成法5.4.1 定向凝固法5.4.2 反应自生成法5.5 梯度复合技术5.5.1 物理气相沉积技术5.5.2 化学气相沉积技术5.5.3 电镀、化学镀和复合镀技术5.5.4 喷涂和激光熔敷技术参考文献第6章 镁基复合材料6.1长纤维增强镁基复合材料6.1.1 碳纤维增强镁基复合材料显微组织6.1.2 碳纤维增强镁基复合材料界面6.1.3 碳纤维增强镁基复合材料力学性能6.2短纤维增强镁基复合材料6.2.1晶须增强镁基复合材料6.2.2短碳纤维增强镁基复合材料6.3颗粒增强镁基复合材料6.3.1 微米颗粒增强镁基复合材料6.3.2 亚微米颗粒增强镁基复合材料6.3.3 纳米颗粒镁基复合材料6.4碳纳米材料增强镁基复合材料6.4.1 碳纳米管增强镁基复合材料6.4.2石墨烯增强镁基复合材料参考文献第7章 铝基复合材料7.1概述7.2铝基复合材料的设计和分类7.2.1 铝基复合材料的设计思路7.2.2 铝基复合材料的分类7.3 颗粒增强铝基复合材料7.3.1颗粒增强铝基复合材料强化机制7.3.2颗粒增强铝基复合材料失效机制7.3.3颗粒增强铝基复合材料的应用7.4 三维连续相增强铝基复合材料7.4.1 双连续Al/陶瓷复合材料的特点7.4.2 Al/SiC双连续相复合材料参考文献第8章 钛基复合材料8.1概述8.2钛基复合材料的分类8.3钛合金基体的选择8.4 增强体的选择8.5 钛基复合材料的制备方法8.5.1熔铸法(Ingot Metallurgy,IM)8.5.2粉末冶金法(Powder Metallurgy,PM)8.5.3机械合金化法(Mechanical Alloying,MA)8.5.4自蔓延高温合成法(Self-propagating High-temperature,SHS)8.6热加工对钛基复合材料的影响8.6.1 挤压对钛基复合材料的影响8.6.2 锻造对钛基复合材料的影响8.6.3 轧制对钛基复合材料的影响8.7 石墨烯增强钛基复合材料8.7.1 石墨烯增强钛基复合材料的制备工艺8.7.2 石墨烯增强钛基复合材料微观组织8.7.3 石墨烯增强钛基复合材料力学性能8.7.4 石墨烯增强钛基复合材料界面结构8.7.5 石墨烯增强钛基复合材料强化机理参考文献第9章 非晶合金复合材料9.1 概述9.1.1 非晶合金的定义、性能和应用9.1.1.1 非晶合金的定义9.1.1.2 非晶合金的性能9.1.1.3 非晶合金的应用9.1.2 非晶合金复合材料的设计和分类9.1.2.1 非晶合金复合材料的设计思路9.1.2.2 非晶合金复合材料的分类9.2 原位内生晶体相增强非晶合金复合材料9.2.1非相变增强非晶合金复合材料9.2.1.1 纳米晶或微米晶颗粒/非晶合金复合材料9.2.1.2 枝晶相/非晶合金复合材料9.2.2 相变增强非晶合金复合材料9.3 颗粒增强非晶合金复合材料9.3.1 陶瓷颗粒/非晶合金复合材料9.3.2 金属颗粒/非晶合金复合材料9.4 丝束增强非晶合金复合材料9.4.1 钨丝/锆基非晶合金复合材料9.4.1.1 界面控制9.4.1.2 钨丝直径对复合材料力学性能的影响9.4.1.3 钨丝体积分数对复合材料力学性能的影响9.4.1.4 温度对复合材料力学性能的影响9.4.1.5 加载方向对复合材料力学性能的影响9.4.2 碳纤维/非晶合金复合材料9.5 骨架增强非晶合金复合材料9.5.1 多孔钨/锆基非晶合金复合材料9.5.1.1 界面控制9.5.1.2 组织结构9.5.1.3 热残余应力9.5.1.4 钨相体积分数对复合材料力学性能的影响9.5.1.5 温度对复合材料力学性能的影响9.5.1.6 应变率对复合材料力学性能的影响9.5.2 多孔钛/镁基非晶合金复合材料9.5.2.1 界面控制9.5.2.2 孔隙率对复合材料力学性能的影响9.5.2.3 增强方式对复合材料力学性能的影响9.5.3多孔碳化硅/锆钛基非晶合金复合材料9.5.3.1 界面控制9.5.3.2 组织结构9.5.3.3 孔隙率对复合材料力学性能的影响9.5.3.4 应变率对复合材料力学性能的影响9.5.3.5 硬度参考文献第10章 高熵合金复合材料10.1 高熵合金的特点和性能10.1.1高熵合金的特点10.1.2高熵合金的性能10.2 双相结构高熵合金10.2.1合金成分优化10.2.2冷却速率对高熵合金显微组织的影响10.2.3双相高熵合金的组织调控10.2.3.1冷变形及热处理工艺优化10.2.3.2热变形及热处理工艺优化10.3 非晶-高熵合金复合材料10.3.1 Al基非晶-高熵合金复合材料的制备10.3.2烧结过程10.3.3力学行为10.4 钨-高熵复合材料10.4.1 钨-高熵合金的润湿性能10.4.2 钨-高熵合金的组织和力学性能参考文献第11章 金属材料的构型复合化11.1 分级复合构型11.1.1分级复合11.1.2多芯复合11.2叠层复合结构-肖遥11.2.1铺层结构11.2.2环形结构11.2.3层合板结构11.3 网状结构金属基复合材料11.3.1设计与制备11.3.2变形与成形11.3.3热处理改性11.4 仿生构型金属基复合材料-肖乾11.4.1梯度构型金属基复合材料11.4.2贝壳珍珠层构型金属基复合材料参考文献 上一篇: 先进复合材料技术丛书 耐高温树脂基复合材料及其应用 包建文 编著 2018年版 下一篇: 先驱体转化陶瓷纤维与复合材料丛书 聚硅氧烷衍生陶瓷材料技术 马青松 著 2018年版