材料合成与制备出版时间:2010年版丛编项: 材料科学与工程研究生教学用书内容简介 “材料科学与工程”系列丛书具有“新、齐、强”的特点:“新”,就是反映了最新的科技发展成果和态势;“齐”,就是涵盖了材料科学与工程学科的各个领域,便于读者选择使用;“强”,就是整合了各院校相关学科及师资力量的资源优势,保证了整套丛书的质量和水平。在编写过程中,充分考虑了不同教育阶段内容的有机衔接,并根据研究生的教学要求进行相应的拓展和提升,在保持知识系统性的前提下,力求理论叙述深入浅出,保证丛书的科学性、原创性、先进性和实用性。对高等学校材料学、材料加工工程、材料物理与化学等专业的研究生,以及从事新材料研究和开发的科技工作者具有重要的应用和参考价值。目录第1章 新型金属材料的快速凝固制备原理与技术1.1 概述1.2 金属材料快速凝固技术的产生与发展1.3 金属材料熔体急冷快速凝固原理1.4 金属材料熔体急冷快速凝固技术1.4.1 金属材料急冷凝固技术的分类1.4.2 气体雾化法制备快速凝固金属材料粉末技术1.4.3 金属线材、带材的快速凝固制备技术1.4.4 金属体材料的快速凝固技术1.4.5 激光表面重熔快速凝固技术1.5 金属熔体动力学急冷快速凝固的传热特点参考文献思考题第2章 材料合成与制备过程的界面问题2.1 材料的表面性质2.1.1 表界面概述2.1.2 清洁表面2.1.3 金属的真实表面2.1.4 表面热力学2.1.5 表面统计热力学2.1.6 统计热力学方法应用到二维系统2.1.7 三维体系的表面性质2.2 金属晶界与相界的结构和性质2.2.1 晶界结构理论与模型2.2.2 晶粒间界的组成类型与特征2.2.3 相界2.2.4 多晶体中的晶粒的形态与分布2.2.5 关于相界面研究中存在的几个问题2.2.6 晶界结构的原子模拟研究2.2.7 晶界能2.2.8 晶界扩散2.3 纳米固体材料及金属间化合物的界面结构2.3.1 利用凝聚加压法制备的试样界面微结构2.3.2 非晶晶化法制备试样的界面结构2.3.3 其他方法制备纳米固体的界面结构2.3.4 金属间化合物的界面结构参考文献思考题第3章 非晶态合金的形成机制和制备方法3.1 概述3.2 非晶态转变的定义与物理化学原理3.2.1 定义3.2.2 非晶态转变的物理化学原理3.3 非晶态合金形成热力学3.3.1 合金化效应3.3.2 原子的相互作用3.3.3 原子尺度效应3.3.4 位形熵3.3.5 化学键能3.3.6 微观机制3.4 非晶态形成的判据3.4.1 戴维斯判据3.4.2 尼尔森判据3.4.3 戴维斯判据的改进3.5 非晶态合金的制备方法3.5.1 非晶态合金的主要制备方法3.5.2 单片非晶态合金箔的制备方法3.5.3 非晶态合金粉末和纤维的制备方法3.5.4 非晶态丝材的制备方法3.5.5 非晶合金薄带的外圆式连续制备方法3.5.6 大块非晶合金及其复合材料的合成与制备3.6 影响非晶态合金带材制备的因素3.6.1 合金成分的影响3.6.2 加热方式的影响3.6.3 坩埚材料和喷嘴形状与尺寸的影响3.6.4 冷却辊材料的影响3.6.5 工艺参数的影响参考文献思考题第4章 金属基复合材料的合成与制备技术4.1 概述4.2 金属基复合材料制造方法的分类4.3 金属基复合材料制造方法4.3.1 固态法4.3.2 液态复合法4.3.3 半固态复合铸造法4.3.4 自生成法及其他制备法参考文献思考题第5章 原位金属基复合材料的合成与制备5.1 概述5.2 原位复合材料的制备工艺及原理5.2.1 DIMOXTM法5.2.2 PRIMEXTM法5.2.3 XDTM法5.2.4 共晶自生结构复合材料5.3 原位金属基复合材料的拉伸性能5.3.1 原位金属基复合材料的弹性模量5.3.2 原位金属基复合材料的屈服强度和极限拉伸强度5.3.3 温度对原位金属基复合材料力学性能的影响5.4 原位复合材料的断裂韧性及晶须的增强机制5.4.1 裂纹偏转增韧机理5.4.2 桥联增韧机理5.5 研究意义和展望参考文献思考题第6章 单晶材料的制备6.1 固-固平衡的晶体生长6.1.1 形变再结晶理论6.1.2 应变退火及工艺设备6.1.3 利用烧结体生长晶体6.1.4 退玻璃化的结晶作用6.2 液-固平衡的晶体生长6.2.1 从液相中生长晶体的一般理论6.2.2 布里奇曼-斯托克巴格方法(B-S法)6.2.3 丘克拉斯基法6.2.4 区域熔化技术6.2.5 其他无坩埚技术6.2.6 其他液-固方法参考文献思考题第7章 金属纳米结构材料合成与制备7.1 概述7.2 金属纳米结构材料的制备7.2.1 熔体凝固法制备块体纳米材料7.2.2 强烈塑性变形法制备块体纳米材料7.2.3 机械合金化粉末强制轧制法制备块体纳米晶材料7.2.4 机械合金化-放电等离子烧结工艺制备块体纳米晶材料7.2.5 高能超声-铸造工艺制备块体纳米晶材料7.2.6 非晶晶化法制备纳米晶体材料7.2.7 金属纳米结构材料的性能参考文献思考题第8章 纳米颗粒的合成与制备8.1 物理方法制备纳米微粒8.1.1 物理粉碎法8.1.2 物理气相沉积法(PVD)8.1.3 溅射法8.2 化学方法制备纳米微粒8.2.1 化学气相沉积8.2.2 液相反应法参考文献思考题第9章 功能陶瓷材料9.1 绝缘陶瓷材料9.1.1 电瓷类9.1.2 氮化物绝缘陶瓷9.2 导电陶瓷材料9.2.1 电子导电陶瓷9.2.2 离子导电陶瓷9.3 介电铁电陶瓷9.3.1 介电铁电陶瓷的特性9.3.2 陶瓷的介电铁电特性及极化9.3.3 介电陶瓷材料9.4 透明电光陶瓷9.4.1 透明陶瓷的制备及电光效应9.4.2 透明陶瓷的变化特性及应用9.5 气敏陶瓷和湿敏陶瓷9.5.1 气敏陶瓷9.5.2 湿敏陶瓷9.6 生物陶瓷9.6.1 生物陶瓷材料的必要条件9.6.2 生物陶瓷的特点、类型与应用范围9.6.3 惰性生物陶瓷材料9.6.4 可吸收生物陶瓷9.6.5 生物活性陶瓷9.6.6 可治疗癌症的生物陶瓷参考文献思考题 上一篇: 材料科学与工程专业认识实践指导书 下一篇: 材料分析方法 [SamZhang著] 2010年版