材料性能学 出版时间:2010年版内容简介 材料科学研究的核心是材料的结构与性能的关系,材料的性能是材料研究的根本目标和最终目的。《材料性能学》系统介绍了材料的力学性能和物理性能的基本概念、物理本质、变化规律及相应性能指标的工程意义。全书共15章,分为两篇,内容包括材料的弹性变形,材料的塑性变形,材料的断裂与断裂韧性,材料的扭转、弯曲、压缩性能,材料的硬度,材料的冲击韧性及低温脆性,材料的疲劳性能,材料的磨损性能,材料的高温力学性能,材料在环境介质作用下的腐蚀,材料的强韧化,材料的热学性能,材料的磁学性能,材料的电学性能和材料的光学性能。《材料性能学》可作为材料科学与工程类一级学科专业公共课“材料性能学”或二级学科专业(教育部新的学科专业目录)的教材或主要教学参考书,也可供研究生及有关工程技术人员、企业管理人员参考。目录第一篇 材料的力学性能第1章 材料的弹性变形1.1 材料的弹性变形机理1.1.1 金属与陶瓷材料的弹性变形机理1.1.2 高分子材料的弹性变形机理1.2 弹性变形力学性能指标1.2.1 弹性模量1.2.2 比例极限与弹性极限1.2.3 弹性比功1.3 非理想的弹性变形1.3.1 滞弹性1.3.2 黏弹性1.3.3 伪弹性1.3.4 包申格效应1.3.5 内耗综合习题第2章 材料的塑性变形2.1 材料的塑性变形机理2.1.1 金属与陶瓷晶体的塑性变形机理2.1.2 陶瓷材料的塑性变形特点2.1.3 高分子材料的塑性变形2.2 冷变形金属的回复与再结晶2.2.1 塑性变形对材料性能的影响2.2.2 冷变形金属的回复与再结晶2.2.3 材料的热加工与冷加工2.3 塑性变形的力学性能指标2.3.1 屈服强度2.3.2 应变硬化指数2.3.3 抗拉强度2.3.4 塑性与超塑性综合习题第3章 材料的断裂与断裂韧性3.1 材料的断裂3.1.1 断裂的类型及断裂机理3.1.2 断口分析3.1.3 裂纹的形核与扩展3.1.4 断裂强度3.2 断裂韧性3.2.1 缺口效应3.2.2 线弹性条件下的断裂韧性3.2.3 弹塑性条件下的断裂韧性3.2.4 影响材料断裂韧性的因素3.3 断裂韧性在工程中的应用3.3.1 材料选择3.3.2 安全校核3.3.3 材料开发综合习题第4章 材料的扭转、弯曲、压缩性能4.1 应力状态软性系数4.2 扭转4.2.1 扭转试验4.2.2 扭转试验的特点及应用4.3 弯曲4.3.1 弯曲试验4.3.2 弯曲试验的特点及应用4.4 压缩4.4.1 压缩试验4.4.2 压缩试验的特点及应用综合习题第5章 材料的硬度5.1 硬度的意义及试验方法5.2 布氏硬度5.2.1 原理5.2.2 表示方法5.2.3 特点及应用5.2.4 硬度与其他力学性能的关系5.3 洛氏硬度5.3.1 原理5.3.2 表示方法5.3.3 特点及应用5.4 维氏硬度5.4.1 原理5.4.2 表示方法5.4.3 特点及应用5.5 显微硬度5.6 其他硬度5.6.1 莫氏硬度5.6.2 肖氏硬度试验5.6.3 里氏硬度5.6.4 邵氏硬度综合习题第6章 材料的冲击韧性及低温脆性6.1 冲击韧性6.1.1 冲击载荷的能量性质6.1.2 缺口冲击试验6.1.3 冲击韧性6.1.4 冲击试验的用途6.2 低温脆性6.2.1 材料的冷脆倾向6.2.2 韧脆转变温度6.2.3 低温脆性的影响因素综合习题第7章 材料的疲劳性能7.1 金属材料的疲劳性能7.1.1 循环载荷及疲劳断裂的特点7.1.2 疲劳断口形貌及疲劳破坏机理7.1.3 疲劳抗力指标7.1.4 影响材料疲劳强度的因素7.2 陶瓷材料的疲劳性能7.2.1 静态疲劳7.2.2 循环疲劳7.2.3 陶瓷材料疲劳特性评价7.3 高分子材料的疲劳性能7.3.1 高分子材料的疲劳7.3.2 高分子材料的疲劳断口综合习题第8章 材料的磨损性能8.1 金属材料的磨损性能8.1.1 磨损过程8.1.2 磨损的基本类型8.2 陶瓷材料的磨损性能8.3 高分子材料的磨损性能8.4 磨损试验方法8.4.1 磨损试验机8.4.2 磨损量的测量与评定综合习题第9章 材料的高温力学性能9.1 材料的高温蠕变9.1.1 蠕变曲线9.1.2 蠕变变形机理9.1.3 蠕变断裂机理9.1.4 蠕变断口形貌9.2 高温力学性能指标及其影响因素9.2.1 高温力学性能指标9.2.2 影响材料高温力学性能的因素综合习题第10章 材料在环境介质作用下的腐蚀10.1 金属材料的应力腐蚀10.1.1 金属的应力腐蚀概述10.1.2 金属的应力腐蚀特点10.1.3 应力腐蚀断裂的评定指标10.1.4 应力腐蚀机理10.1.5 防止金属发生应力腐蚀的措施10.2 陶瓷材料在环境介质作用下的腐蚀10.3 高分子材料在环境介质作用下的腐蚀10.3.1 高分子材料的腐蚀类型10.3.2 高分子材料的应力腐蚀综合习题第11章 材料的强韧化11.1 金属材料强韧化11.1.1 金属材料的强化原理11.1.2 金属材料的韧化原理11.1.3 金属材料强韧化常用方法举例11.2 无机非金属材料的强韧化11.2.1 无机非金属材料的韧化机理11.2.2 无机非金属材料的强韧化方法举例11.3 高聚物的强韧化11.3.1 高聚物的强化原理11.3.2 高聚物的韧化原理11.3.3 高分子材料的强韧化方法举例11.4 复合改性11.4.1 纤维的增强作用11.4.2 纤维的增韧作用综合习题第二篇 材料的物理性能第12章 材料的热学性能12.1 晶体的点阵振动12.2 热容12.2.1 热容的基本概念12.2.2 经典热容理论12.2.3 固体热容的量子理论12.2.4 影响热容的因素12.2.5 材料热容性能的应用12.3 热膨胀12.3.1 热膨胀的基本概念12.3.2 热膨胀的机理12.3.3 影响热膨胀的因素12.3.4 材料热膨胀性能的应用12.4 热传导12.4.1 材料的热传导12.4.2 热传导的微观机理12.4.3 影响材料热传导性能的因素12.4.4 材料热传导性能的应用12.5 热稳定性12.5.1 热稳定性的定义12.5.2 影响抗热震的主要因素12.5.3 材料热学稳定性能的应用综合习题第13章 材料的磁学性能13.1 基本磁学性能13.1.1 磁学基本量13.1.2 物质的磁性分类13.2 抗磁性和顺磁性13.2.1 原子本征磁矩13.2.2 抗磁性13.2.3 顺磁性13.3 铁磁性与反铁磁性13.3.1 铁磁质的自发磁化13.3.2 反铁磁性和亚铁磁性13.3.3 磁畴13.3.4 磁化曲线和磁滞回线13.4 影响材料磁性能的因素13.4.1 影响材料抗磁性与顺磁性的因素13.4.2 影响材料铁磁性的因素13.4.3 铁磁性的测量方法与应用13.5 磁性材料及其应用13.5.1 软磁材料13.5.2 硬磁材料13.5.3 磁存储材料综合习题第14章 材料的电学性能14.1 导电性能14.1.1 导电机理14.1.2 超导电性14.1.3 影响材料导电性的因素14.1.4 电阻测量与应用14.2 热电性能14.2.1 热电效应14.2.2 影响热电势的因素14.3 半导体导电性的敏感效应14.3.1 热敏效应14.3.2 光敏效应14.3.3 压敏效应14.3.4 磁敏效应14.4 介质极化与介电性能14.4.1 极化的基本概念14.4.2 极化的基本形式14.4.3 介电常数14.4.4 影响介电常数的因素14.4.5 压电性能14.4.6 铁电性能14.5 绝缘材料的抗电强度14.5.1 强电场作用下绝缘材料的破坏14.5.2 击穿形式14.5.3 影响抗电强度的因素综合习题第15章 材料的光学性能15.1 光与固体的作用15.1.1 材料的光折射15.1.2 材料的光反射15.1.3 材料的光吸收15.1.4 光的散射15.2 材料的不透明性与半透明性15.2.1 材料的不透明性15.2.2 材料的乳浊15.2.3 材料的半透明性15.2.4 材料的着色15.3 光学材料及应用15.3.1 荧光材料15.3.2 激光材料15.3.3 光弹性材料15.3.4 声光材料15.3.5 电光材料和光全息存储15.3.6 光导纤维综合习题参考文献 上一篇: 材料力学实验 [许吉信主编] 2010年版 下一篇: 材料连接原理 2011年版