固态金属中的扩散与相变

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出版者:机械工业出版社
作者:
出品人:
页数:415
译者:
出版时间:1998-12
价格:22.00
装帧:平装
isbn号码:9787111060949
丛书系列:
图书标签:
  • 固态金属
  • 扩散
  • 相变
  • 材料科学
  • 金属材料
  • 相图
  • 热力学
  • 动力学
  • 材料物理
  • 固态物理
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具体描述

本书主要是为热加工工作者提供固态金属相变方面较为

深入的有关理论知识,着重阐明了有关的物理概念和物理模

型,尽可能减少了数学推导。全书共分四章,包括两大部分,

第一、二章为第一部分,论述了固态金属相变中的一般性问

题,即金属中的扩散以及固态金属相变中的形核、长大、粗

化等问题。第三、四章为第二部分,讨论了与金属材料生产

实际有关的各种具体相变,其中包括非扩散型相变及扩散型

相变。

本书可供热加工专业研究生作教材用,也可供教师、工

厂技术人员及本科学生作参考用。

电子材料的电子结构、性能与微观调控 本书聚焦于现代电子材料领域的前沿研究,深入剖析了各类功能性电子材料(如半导体、导体、介电体和磁性材料)的原子尺度电子结构、宏观电学与磁学性能之间的内在联系,并系统阐述了通过精细化微观结构调控实现材料性能优化和器件性能提升的理论与实验方法。 第一部分:基础电子结构与能带理论的深化应用 本部分将从量子力学的基本原理出发,系统回顾并深化晶体周期势场中的电子行为理论。重点关注第一性原理计算方法(如密度泛函理论,DFT)在预测材料电子结构方面的最新进展与挑战。 第一章:周期结构中的电子态与晶格振动 晶格动力学与声子谱: 详细讨论晶格振动的量子化——声子,及其在电子-声子耦合中的作用。阐述如何通过计算声子色散关系来理解热导率和电子电阻率的温度依赖性。 电子结构的高精度描述: 超越标准GGA近似,介绍现代方法如混合泛函、Hubbard U项修正(DFT+U)以及GW近似,用于精确描述具有强关联性的电子体系,特别是过渡金属氧化物和稀土化合物的能带结构。 拓扑电子态的兴起: 深入探讨拓扑绝缘体和拓扑半金属的能带拓扑不变量(如Chern数、Z2不变量)的概念,分析表面态和边缘态的起源及其在低能输运中的独特角色。 第二章:电子输运理论与散射机制 玻尔兹曼输运方程的现代求解: 阐述如何将电子-声子散射、电子-缺陷散射、电子-电子散射等多种散射机制纳入玻尔兹曼输运方程(BTE)的求解框架中,精确预测材料的电导率、霍尔系数和热电系数。 量子输运现象: 详细分析弱局域化、反常霍尔效应、自旋霍尔效应等在微纳尺度电子器件中至关重要的量子输运现象,并介绍如何利用微磁学模拟来解析这些现象的物理起源。 界面与异质结的电子态: 聚焦于不同材料界面处的能带失配、费米能级钉扎效应,以及由此产生的二维电子气(2DEG)的形成机理和高迁移率输运特性。 第二部分:功能性电子材料的微观机制与性能调控 本部分将聚焦于当前信息技术和能源技术中的关键功能材料,探讨其宏观性能(如介电常数、铁电性、磁耦合)如何由其微观结构和电子排布决定。 第三章:先进半导体材料的缺陷工程 缺陷的形成能与扩散路径: 利用热力学和动力学原理,分析点缺陷(空位、间隙、取代原子)在不同温度和化学势下的形成倾向,并利用第一性原理计算其迁移能垒。 缺陷的电学活性与能级: 详细分类和研究浅施主/受主、深能级缺陷(陷阱态)对载流子浓度的影响,以及如何通过精确掺杂控制来优化半导体的导电类型和开关性能。 非晶与梯度材料中的缺陷: 探讨在非晶硅、半导体玻璃等无序体系中,无序性本身如何导致态密度尾部和性能退化,以及利用梯度结构来缓解界面缺陷影响的策略。 第四章:铁电体与多铁性材料的电场响应 软模与极化起源: 从晶格稳定性和短程相互作用角度出发,解释典型铁电材料(如钛酸钡 $ ext{BaTiO}_3$)的极化机制,并分析$ ext{BO}_6$八面体倾斜与旋转如何驱动相变。 电场诱导的相变与畴壁动力学: 深入研究在外部电场作用下,铁电畴结构的演化、畴壁的运动机制,及其对介电常数、压电响应的非线性影响。 多铁耦合的微观机制: 讨论磁性、电性和弹性之间的多铁耦合效应,特别是应力/应变对磁各向异性的诱导,以及如何利用复合结构实现电磁场的跨场调控。 第五章:新型磁性材料与自旋电子学 磁序的起源与稳定化: 详细介绍铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性的交换作用机制(短程与长程),以及如何利用晶格畸变、应力调控来稳定特定的磁有序态。 斯格明子(Skyrmions)的拓扑稳定性: 探讨在Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI)驱动下的斯格明子拓扑磁结构,分析其尺寸依赖性、热稳定性及其在超低功耗存储和逻辑器件中的应用潜力。 自旋电子输运: 阐述自旋转移矩(STT)、自旋轨道矩(SOT)等对磁化翻转的驱动机制。重点分析非磁性重金属/铁磁层异质结中的自旋霍尔效应和Rashba效应在产生高效率自旋流中的作用。 第三部分:先进材料的制备与表征技术 本部分强调理论指导下的实验验证,介绍当前用于解析电子材料微观结构的尖端表征技术及其在性能调控中的应用。 第六章:原子尺度成像与光谱分析 透射电子显微镜(TEM)的进步: 阐述球差校正TEM在解析晶格缺陷、分析界面原子排列方面的能力,重点介绍STEM-EELS(电子能量损失谱)如何实现原子尺度的化学态和电子态成像。 表面敏感光谱技术: 详细介绍X射线光电子能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)和同步辐射光技术,如何用于精确测定材料表面功函数、价态分布和杂质含量。 非晶与低维材料的结构解析: 探讨如何结合低能电子衍射(LEED)、拉曼散射光谱和X射线吸收精细结构(XAFS)来表征二维材料的层数、应变分布和局部结构。 第七章:薄膜生长与界面工程 外延生长控制: 深入分析分子束外延(MBE)和脉冲激光沉积(PLD)过程中,衬底温度、沉积速率和氧气分压等关键参数如何决定薄膜的结晶度、表面粗糙度和缺陷密度。 应力工程与薄膜弛豫: 阐述外延应变对材料物理性质的巨大影响(如超应变硅),以及如何通过多层异质结构的设计来控制薄膜的应力状态和电荷分布。 退火与激活工艺: 讨论热处理(快速热退火RTA)在激活掺杂剂、修复生长缺陷、优化界面接触电阻等方面的关键作用,并结合扩散动力学模型来指导工艺窗口的选择。 本书旨在为材料科学家、凝聚态物理学家以及从事微电子、光电子器件研发的工程师提供一个全面、深入的理论框架和实验指导,以期推动下一代高性能电子功能材料的创新与应用。

作者简介

目录信息

目 录
前言
常用符号名称对照表
第一章 金属中的扩散
第一节 扩散的宏观规律
一、Fick第一定律与稳态扩散
(一)在一维空间扩散的表达式
(二)在薄壁管柱对称时的二维扩散
(三)在球对称体中的三维扩散
二、Fick第一定律在固态相变研究中的应用
(一)测定碳在奥氏体中的扩散系数
(二)分析扩散型相变中扩散组元流量
(三)分析扩散型相变中新相相界移动长大速度
(四)过饱和固溶体析出沉淀相时,固溶体贫化动力学
三、Fick第二定律及非稳态扩散
四、广义力作用下的扩散方程
(一)连续合金系中K组元的扩散通量方程
(二)质量保存定律
(三)电场作用下的扩散方程
(四)广义力作用下的扩散方程
第二节 扩散方程解
一、薄壁源扩散的解
二 半无限长对焊金属棒扩散偶的解
(一)叠加法求解
(二)拉氏变换(Loplacetransform)求解
三、有界体系解
四、扩散系数与晶体结构和浓度有关时的扩散方程解
(一)在各向异性介质中的扩散方程及扩散方程解
(二)扩散系数与浓度有关时的方程解
五、扩散方程的数值解
第三节 扩散机制及微观理论
一、扩散机制
(一)间隙机制
(二)换位机制
(三)空位机制
二、原子热运动与扩散系数
(一)理想溶液中原子的跃迁与扩散系数
(二)原子扩散的统计分析
(三)相关系数
第四节 二元合金中的扩散及扩散热力学
一、稀二元合金中的扩散
二、浓二元合金中的扩散与Darken方程
三 合金中扩散过程的热力学
第五节 快速通道扩散
一、表面扩散
二、晶界扩散
(一)唯象公式及数学解析
(二)影响晶界扩散系数D↓b的因素
(三)晶界扩散机制
三、沿位错中心扩散
第六节 复杂条件下的扩散
一、三元系中的扩散
二、反应扩散
(一)反应扩散时扩散系数的确定
(二)反应扩散时新相的长大
三、多元系中的扩散
(一)唯象公式
(二)多组元扩散时扩散层形成特点
四、塑性变形时金属中的扩散
参考文献
第二章 固态相变的形核 长大与粗化
第一节 概述
一、按热力学分类
二、按原子迁移特征分类
三 按相变方式分类
第二节 固态相变的形核
一、扩散形核
(一)均匀形核
(二)形核率I
(三)不均匀形核
二、无扩散形核
(一)均匀形核
(二)不均匀形核
(三)核胚冻结理论
(四)应变形核
(五)弹性波位移形核及软模
第三节 固态相变的长大
一、固态相变长大类型
二、成分不变协同型转变
三、成分不变非协同型转变
(一)界面容纳因子
(二)连续长大
(三)台阶机制长大
四、成分改变的协同型转变
五、成分改变的非协同型转变
(一)转变控制因素
(二)扩散控制长大
(三)界面控制长大
(四)混合控制胞状长大
六、界面溶质原子与异相的影响
(一)溶质拖曳
(二)异相粒子的钉扎
第四节 转变动力学
一、Johnson-Mehl方程
二、Avrami方程
三、TTT图
第五节 固态相变的粗化
一、弥散析出相的粗化
二、纤维状及片状组织的粗化
(一)纤维状组织的粗化
(二)片状组织的粗化
三、晶粒粗化
(一)驱动力P
(二)晶界曲率半径R
(三)晶粒的正常长大
参考文献
第三章 无扩散型相变
第一节 马氏体相变热力学
一、Fe-C合金马氏体相变热力学
二、β(γ)→ε′马氏体相变热力学
三、弹性马氏体相变热力学
第二节 马氏体相变的形核
一、马氏体共格核胚的形成
二、位错在马氏体形核过程中的作用
(一)Zener模型
(二)Venables模型和极轴机制
三、应变形核
第三节 马氏体的长大
一、马氏体长大概况
二、板条马氏体的生长
三、片状马氏体的生长
四、应力和形变对马氏体形核和长大的影响
第四节 马氏体相变晶体学――表象理论
一、表象学理论的实验基础
二、不变平面应变的性质
三、马氏体相变表象理论的基本原理
第五节 马氏体相变的矩阵代数分析
一、马氏体相变的极射赤平投影分析
二、Bowles-Mackenie(BM)分析法
三、Wechsler-Lieberman-Read(WLR)分析法
四、各向同性畸变界面的可能性
五、计算示例
(一)BM方法
(二)WLR方法
六、讨论
(一)理论与实验的比较
(二)滑移分析与孪生分析的比较
(三)解的简并
第六节 马氏体预相变和ω相的形成
一、马氏体预相变
二 马氏体预相变机制
三、β-ω相变
参考文献
第四章 扩散型相变
第一节 沉淀
一、相变热力学
(一)相变驱动力
(二)长大驱动力
二、相变动力学
三、铝-铜合金系中的沉淀
(一)沉淀序列
(二)沉淀强化机制
(三)等温沉淀动力学特点及其影响因素
四、常见的不连续沉淀合金系
五、Fe-C合金系中的沉淀
(一)Ti、Nb、V的碳化物与氮化物在奥氏体中的溶解
规律
(二)相间沉淀
第二节 Spinodal(调幅)分解
一、Spinodal分解热力学
(一)Spinodal分解的理论边界条件――化学拐点界线
(二)Spinodal分解的修正边界条件――共格拐点界线
二、Spinodal分解机制与动力学
(一)Spinodal分解机制
(二)Spinodal分解动力学
三、Spinodal分解与形核-长大型沉淀的区别
四 组织与性能特点
第三节 共析分解
一、共析分解热力学
二、珠光体相变
(一)相变机制
(二)相变动力学
三、贝氏体相变
(一)贝氏体的形态及晶体学
(二)转变机制
(三)贝氏体相变热力学――KRC模型
(四)贝氏体相变动力学
(五)贝氏体相变的若干争议问题
第四节 有序-无序相变
一、有序-无序相变热力学
(一)具有有序-无序相变合金系相图的特点
(二)固溶体自由焓的统计理论
二、超结构
三、有序度参量
(一)短程有序度
(二)长程有序度
(三)ω与σ间关系
四、有序化机制
(一)长程有序
(二)短程有序
(三)有序化过程机制小结
五、有序化动力学
(一)均匀有序化
(二)有序畴的长大
(三)有序畴的Ostwald粗化
六、有序化对合金性质的影响
(一)热容
(二)电阻率
(三)磁学性质
(四)力学性能
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的封面设计着实让人眼前一亮,那种深邃的蓝与金属的灰交织在一起,仿佛能透过文字触摸到材料的微观世界。然而,当我翻开第一页,期望看到的是对经典扩散理论的深入剖析,比如Fick定律在非常规环境下的修正,或是对点缺陷活动能级的精确计算时,却发现内容似乎更侧重于宏观的热力学平衡。书中花了大量的篇幅去讨论不同晶体结构下相界线的构建,这固然重要,但对于一个渴望理解原子如何“跳跃”的读者来说,这种宏观视角的铺陈显得有些力不从心。我期待的是那些关于位错芯结构、晶界扩散路径的细致讨论,那些需要复杂的计算化学或高分辨透射电镜数据支撑的最新进展,但这些在本书中几乎没有涉及。相反,它更像是一本优化的、面向工程应用的材料手册,侧重于如何通过温度和压力控制最终的宏观性能,而非探究其根本的物理机制。这种侧重使得我对特定扩散机制的微观理解并没有得到实质性的提升。

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这本书的排版和图表质量可以说是无可挑剔,清晰、专业,每一张相图都绘制得细致入微。从纯粹的排版角度看,它绝对是上乘之作。然而,当我试图利用书中的案例来解决实际材料加工中的难题时,困难出现了。例如,书中详细描述了某种二元合金的相区图,但对于如何将这些热力学数据转化为实际的工艺参数,比如最优的烧结时间或退火速率,指导性信息却异常模糊。它似乎假定读者已经完全掌握了如何将宏观的热力学势能转化为微观的动力学速率常数。对于我这样的应用型研究者而言,我更需要的是那种“如果你的扩散系数是X,那么你的相变驱动力就需要达到Y”的量化联系,而不是仅仅罗列出相变发生的条件。这种理论与实践之间的鸿沟,使得这本书的实用价值大打折扣,读完后感觉像是获得了知识的“骨架”,但“血肉”却需要自己去填充。

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我原本以为这是一本能够带来思维革新的教材,特别是针对那些在极端温度或高应力场下工作的新型合金系统。我希望书中能有关于非平衡态扩散的突破性见解,例如在快速凝固或辐照条件下,原子迁移率如何被瞬时改变,以及这种变化如何催生出意想不到的相结构。这本书的行文风格虽然严谨,但其引用的参考文献似乎停滞在了上个世纪末的经典文献堆里。每当谈及“新现象”时,总能嗅到一股“故纸堆”的味道。例如,对于叠层错位相的扩散机制,书中仅仅是重复了教科书式的解释,完全没有纳入近十年关于体相扩散和界面扩散差异的更细致的实验数据对比分析。这使得阅读体验有些沉闷,缺乏那种探索前沿科学的激动感。它更像是一部梳理历史脉络的史书,而不是指引未来方向的灯塔,对于寻求突破性研究思路的科研人员来说,价值有限。

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这本书的叙述逻辑非常古典,遵循着“定义-基本定律-简单模型-复杂模型”的传统学术路径。这种结构对于初学者建立框架无疑是有益的,它用非常扎实的数学语言定义了所有基本概念。不过,一旦进入到多组元或多场耦合的复杂体系时,作者似乎选择了“回避”而不是“解决”。例如,在讨论晶粒生长和相变共存时,对于如何处理张力梯度和浓度梯度之间的耦合效应,书中仅用了一段话一带而过,并未提供一个可操作的数值模拟框架或简化模型。这让我感到一丝遗憾,因为现代材料科学的挑战恰恰在于这些复杂的耦合作用。它似乎只停留在理想晶体的、纯粹的物理化学层面,对于现实世界中充满了不完美结构和外场干扰的复杂体系,其解释力显得苍白无力,不够“接地气”。

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这本书的视角极其保守,它对“固态金属”的定义似乎被严格限制在了传统意义上的纯金属或简单的二元合金。对于近年来快速发展的那些具有复杂晶体结构或非化学计量性的金属间化合物、高熵合金(HEAs)的研究,几乎是完全缺失的。我本期待看到对这些新型材料中,由于近乎均匀的原子尺寸带来的“随机性”对扩散路径的影响,或是不同组分原子间相互作用对扩散激活能的微调机制。然而,书中的案例始终围绕着简单的体心立方或面心立方结构的单组分或简单二元体系打转。这使得整本书读起来像是一部关于金属材料学黄金时代的百科全书,虽然内容准确,但却错过了过去十五年材料科学领域最重要的发展浪潮,让人感觉它更适合陈列于档案馆,而非摆在当前的研究桌面上。

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