內容簡介
《現代粉末冶金技術(第2版)》系統介紹了現代粉末冶金技術和理論,內容包括超微粉末製備技術、快速凝固粉末冶金技術、
機械合金化技術、噴射沉積技術及套用、粉末冶金特種成形技術、粉末冶金特種燒結技術、自蔓延技術及金屬粉末注射成形。
編輯推薦
《現代粉末冶金技術(第2版)》內容新穎,信息量大,兼顧理論實踐,具有很強的實用性和理論參考價值。特別適合粉末冶金、金屬材料、陶瓷、鑄造、材料物理,材料
化學、材料成形等專業的研究生和本科生作為教材作用。
圖書目錄
第1章 超微粉末的製備技術
1.1.1 超微粒子的定義
1.1.2 超微粉末研究的發展歷史
1.2 超微粒子的基本特性
1.2.1 超微粒子的電子狀態和晶格振動
1.2.2 超微粒子的基本效應
1.3 超微粒子的物理和化學特性
1.3.1 結晶學特性
1.3.2 晶體結構和相變特性
1.3.3 熱力學性能
1.3.4 電學性能
1.3.5 磁學性能
1.3.7 催化特性
1.3.8 燒結特性
1.3.9 化學特性
1.4 超微粉末製備過程原理
1.4.1 蒸發凝聚法製備超微粉末的原理
1.4.2 氣相化學反應法製備超微粉末的原理
1.4.3 液相法製備超微粉末的原理
1.5 超微粉末的製備技術
1.5.1 蒸發凝聚法
1.5.2 濺射法
1.5.3 電爆炸絲法
1.5.4 氣相化學反應法
1.5.5 液相法製備超微粉末的技術
1.6 超微粉末的套用
1.6.1 在粉末冶金領域的套用
1.6.2 磁性材料
1.6.3 在化學工業中的套用
1.6.4 在生物醫藥領域的套用
1.6.5 其他套用
參考文獻
第2章 快速凝固粉末冶金技術
2.1 快速凝固粉末冶金技術的發展概況
2.2 快速凝固材料的製備理論
2.2.1 快速凝固技術的基本原理
2.2.2 熔體的過冷和再輝
2.2.3 快速凝固時的熱流
2.2.4 快速凝固過程的熱力學
2.2.5 快速凝固過程的動力學
2.2.6 快速凝固過程中的溶質分配
2.2.7 固液界面穩定性
2.3 快速凝固技術
2.3.1 雙流霧化法
2.3.2 離心霧化法
2.3.3 機械、電氣等作用力霧化
2.3.4 多級霧化法
2.3.5 熔體自旋法
2.3.6 快速凝固粉末冶金材料熱緻密化技術
6.7 鑄造燒結法
6.7.1 鑄造燒結法的原理及工藝
6.7.2 鑄造燒結法的特點
6.8 大氣壓固結(CAP)
6.8.1 CAP法製造工藝
6.8.2 CAP法製造工藝的優點
6.8.3 CAP法固結的材料
6.9 電場活化燒結(FAST)
6.9.1 FAST燒結工藝
6.9.2 FAST的基本原理
6.9.3 FAST燒結技術的套用
6.10 固液混合鑄造
6.10.1 固液混合鑄造的工藝和原理
6.10.2 套用討論
6.10.3 套用實例
參考文獻
第7章 自蔓延高溫合成技術
7.1 概述
7.1.1 自蔓延高溫合成(SHS)技術的概念及特點
7.1.2 自蔓延高溫合成技術的發展概況
7.2 SHS過程的理論研究
7.2.1 SHS過程的啟動
7.2.2 燃燒類型
7.2.3 SHS技術的熱力學條件
7.2.4 SHS技術的動力學條件
7.2.5 SHS技術的非平衡理論
7.2.6 SHS過程的研究方法及設備
7.3 SHS技術種類
7.3.1 SHS製備技術
7.3.2 SHS燒結技術
7.3.3 SHS緻密化技術
7.3.4 SHS熔鑄
7.3.5 SHS焊接
7.3.6 SHS塗層
7.3.7 熱爆技術
7.3.8 化學爐技術
7.3.9 非常規SHS技術
7.4 SHS過程的影響因素
7.4.1 SHS合成耐火材料的影響因素
7.4.2 SHS焊接的影響因素
7.4.3 陶瓷色料影響因素
7.5 SHS技術的套用
7.5.1 概述
7.5.2 SHS在航天及船舶工業中的套用
7.5.3 SHS在能源工業中的套用
7.5.4 SHS在冶金及材料工業中的套用
7.6 SHS研究的發展方向
7.6.1 巨觀動力學、結構形成過程與燃燒的關係
7.6.2 多維SHS計算機模擬模型
7.6.3 氣相之間和氣相與懸浮物的自蔓延燃燒合成
7.6.4 SHS技術套用於有機體系
7.6.5 SHS技術製造非傳統性粉末
7.6.6 SHS技術製造非平衡材料
7.6.7 一步法淨成形製品工藝
7.6.8 產品的大規模生產
7.6.9 自蔓延機械化學合成法
7.6.10 不同環境下的SHS過程
參考文獻
第8章 金屬粉末注射成形
8.1 金屬粉末注射成形概論
8.1.1 金屬粉末注射成形技術的發展歷程
8.1.2 金屬粉末注射成形的特點
8.1.3 金屬粉末注射成形產品的套用