中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础

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出版者:化学工业出版社
作者:师昌绪 钟群鹏 李成功
出品人:
页数:924
译者:
出版时间:2006-1
价格:170.00元
装帧:
isbn号码:9787502573034
丛书系列:
图书标签:
  • 材料工程
  • 材料科学
  • 工程技术
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  • 基础知识
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  • 材料基础
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具体描述

中国材料工程大典是中国机械工程学会和中国材料研究学会共同组织全国39位院士、百余位各学科带头人、千余位材料工程专家共同执笔编写,全面反映当今国内外材料工程领域发展的最新资料和最新成果,集实用性、先进性和权威性于一体的大型综合性工具书。中国材料工程大典包括材料工程基础、钢铁材料工程、有色金属材料工程、高分子材料工程、无机非金属材料工程、复合材料工程、信息功能材料工程、粉末冶金材料工程、材料热处理工程、材料表面工程、材料铸造成形工程、材料塑性成形工程、材料焊接工程、材料特种加工成形工程、材料表征与检测技术等内容,涵盖了材料工程的各个领域、将最新的实用数据、图表与先进实用的科研成果系统地集合起来,并附应用实例,充分展示了材料工程各领域的现状和未来。中国材料工程大典不仅可以满足现代企业正确选材,合理用材,应用先进的材料成形加工技术,提高产品质量和性能,降低产品成本,增强产品市场竞争力的需要,而且对推动中国材料科学与材料成形加工技术的不断创新,促进制造业的发展,提高我国制造业的竞争能力,具有重要的现实意义。

  本书为第1卷,材料工程基础。主要内容包括材料科学与工程概论、材料成形基础理论、材料成形数值模拟、材料成形优化设计方法、材料失效分析、材料强度设计等。

  本书主要供具有大专以上文化水平,从事材料工程研究的工程技术人员在综合研究和处理材料工程的各类技术问题时使用,起备查、提示和启发的作用,也可供研究人员、理工院校的有关师生参考。

材料工程基础:铸就未来之基石 《中国材料工程大典(第01卷)——材料工程基础》 是一部系统性、权威性的材料科学与工程领域的基础性著作,它如同这座宏伟材料工程大典的基石,为读者构建起理解和掌握整个领域所需的坚实知识框架。本书深入浅出地阐述了材料工程的核心概念、基本原理和发展脉络,是所有投身于材料科学研究、开发、生产和应用领域的专业人士、科研工作者以及相关专业学生的必备参考。 本书的编纂旨在全面梳理和总结中国在材料工程基础研究方面所取得的成就,并以前瞻性的视角,引导读者认识材料在现代科技发展和社会进步中所扮演的关键角色。从微观的原子结构到宏观的材料性能,从经典的材料分类到新兴的材料设计理念,本书都进行了详尽的介绍和深入的剖析。 内容概览: 材料科学导论: 本章首先为读者铺设了材料科学的入门之路。它清晰地界定了材料科学与材料工程的关系,阐述了材料在人类文明发展进程中的重要地位。通过回顾材料发展的历史,例如石器时代、青铜时代、铁器时代直至当今的“信息时代”和“新能源时代”,生动地展示了材料进步如何驱动社会变革。同时,本书也对材料在国民经济中的战略意义进行了阐述,强调了材料创新对提升国家竞争力的重要性。 原子结构与化学键: 深入理解材料的本质离不开对其微观结构的探究。本书详细介绍了原子的构成,包括质子、中子和电子的分布,以及原子核外的电子壳层结构。在此基础上,本书重点阐述了不同类型的化学键,如离子键、共价键、金属键和范德华力。通过对这些化学键的性质及其对材料宏观性能影响的分析,读者可以建立起材料微观结构与宏观性能之间的联系,为后续学习打下坚实基础。例如,对金属键的理解有助于解释金属的导电性和延展性,而对共价键的分析则能揭示陶瓷的硬度和脆性。 晶体结构与缺陷: 大多数固体材料都具有规则的原子排列,即晶体结构。本书系统介绍了常见的晶体结构,如面心立方(FCC)、体心立方(BCC)和六方密堆积(HCP)等,并详细讲解了如何利用布拉维格子和空间群来描述这些结构。更重要的是,本书深入探讨了晶体缺陷,包括点缺陷(如空位、填隙原子和取代原子)、线缺陷(如位错)和面缺陷(如晶界)。这些缺陷的存在对材料的力学性能、电学性能、光学性能乃至化学反应活性都起着至关重要的作用。对位错的理解是解释金属塑性变形的关键。 相图与相变: 材料在不同温度和组分条件下会发生相变,这是材料性能调控的重要手段。本书系统讲解了二元和多元相图的绘制与解读方法,包括固溶体、化合物、共晶、共析等相的形成条件和相互关系。通过相图,我们可以预测材料在特定热处理过程中的组织演变。本书还详细介绍了不同类型的相变,如扩散型相变和无扩散型相变,以及它们对材料微观组织和宏观性能的影响。例如,钢铁的热处理过程就是利用相变来获得所需性能的典型例子。 材料的机械性能: 材料的机械性能是评价其应用价值的重要指标。本书全面介绍了材料的各种机械性能,包括强度(屈服强度、抗拉强度)、硬度、韧性(断裂韧性)、塑性、疲劳强度和蠕变。本书不仅阐述了这些性能的定义和测量方法,还深入分析了影响这些性能的因素,如晶体结构、微观组织、缺陷以及热处理工艺。对疲劳和蠕变的深入讨论,对于设计长期服役的结构件至关重要。 材料的物理性能: 除了机械性能,材料的物理性能也决定了其在特定应用中的适用性。本书详细介绍了材料的电学性能(导电性、绝缘性、半导体性)、磁学性能(铁磁性、顺磁性、抗磁性)、光学性能(透明性、反射性、折射率)和热学性能(导热性、比热容、热膨胀系数)。本书通过对这些物理现象的微观机制分析,帮助读者理解材料为何会表现出这些特性,并为新型功能材料的设计提供理论依据。例如,对半导体能带理论的阐述是理解电子器件工作原理的基础。 材料的化学性能: 材料的化学性能,如耐腐蚀性、氧化性、催化活性等,在许多应用领域同样至关重要。本书阐述了材料在不同环境下的化学反应机理,包括电化学腐蚀、氧化还原反应和表面反应。本书还介绍了提高材料耐腐蚀性和稳定性的方法,如合金化、表面改性和涂层技术。 材料的加工与成形: 优质的材料需要通过有效的加工与成形技术才能转化为具有实用价值的产品。本书介绍了多种经典的材料加工方法,包括金属的塑性加工(轧制、锻造、挤压)、铸造、焊接、粉末冶金以及陶瓷和聚合物的成形技术。本书着重于阐述不同加工方法对材料组织和性能的影响,以及如何选择合适的加工工艺以获得目标性能。 材料的失效分析: 材料在服役过程中,可能由于各种原因发生失效,影响结构的完整性和安全性。本书介绍了常见的材料失效模式,如断裂、疲劳、蠕变、腐蚀等,并阐述了失效分析的基本原理和常用方法,包括宏观检查、金相分析、断口分析和无损检测技术。通过失效分析,可以找出失效原因,为材料改进和设计优化提供指导。 本书的特点: 体系完整,逻辑严谨: 本书遵循从微观到宏观、从基本原理到应用实践的科学逻辑,构建了一个严密而完整的知识体系。 内容详实,覆盖全面: 涵盖了材料工程领域最基础、最核心的知识点,为读者提供了坚实的理论基础。 图文并茂,易于理解: 大量精美的插图、图表和实例贯穿全书,有效帮助读者理解抽象的概念和复杂的原理。 权威性强,参考价值高: 由国内顶尖的材料工程专家团队编撰,保证了内容的准确性和前沿性。 《中国材料工程大典(第01卷)——材料工程基础》 是一本真正意义上的“工具书”和“启蒙书”。它不仅能帮助初学者快速入门,也能为资深工程师和研究人员提供系统性的回顾和参考。通过阅读本书,您将对材料世界有一个全新的、深刻的认识,为您的材料工程之路打下坚实的基础,助力您在材料科学的广阔天地中探索前行,创造未来。

作者简介

师昌绪,院士,金属学及材料科学家,中国科学院院士,中国工程院院士,国家自然科学基金委员会特邀顾问。

钟群鹏,院士,北京航空航天大学教授,中国机械工程学会副理事长,中国工程院院士。

李成功,教授,北京航空材料研究院原总工程师,国家973计划材料领域专家咨询组副组长。

目录信息

第1篇 材料科学与工程概论
第1章 材料科学与工程的提出与内涵
第2章 材料科学基础
第3章 基础材料与新材料的现状与发展
第4章 材料与机械制造
第2篇 材料成形基础理论
第1章 材料成形的冶金学原理
第2章 材料成形分析的力学基础
第3章 液态金属的凝固原理
第4章 液态材料流动问题的分析方法
第5章 固体材料的本构关系
第6章 金属塑性成形中的摩擦
第7章 金属塑性成形分析的近似解析法
第3篇 材料成形数值模拟
第1章 有限差分法
第2章 弹性问题有限元基本方法
第3章 板料成形数值模拟方法
第4章 体积成形数值模拟方法
第5章 铸造成形数值模拟方法
第6章 塑料注射成形数值模拟方法
第7章 常用材料成形软件简介
第4篇 材料成形优化设计方法
第1章 概论
第2章 工程优化设计方法
……
第5篇 材料失效分析
第6篇 材料强度设计
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我在翻阅《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》的过程中,最大的感受便是其内容的权威性和系统性。作为一名从事材料研发的工程师,我一直在寻找一本能够全面、深入地指导我理解和应用材料工程基础知识的参考书,而这本书的出现,无疑为我解决了不少疑惑,也为我的工作提供了源源不断的灵感。 首先,该书在开篇部分就对材料工程学科的本质、研究范畴以及其在国民经济中的重要地位进行了清晰的阐述。这有助于读者建立一个整体的认知,并理解材料工程是如何支撑现代工业发展的。随后,书中便围绕着材料的微观结构与宏观性能之间的关系展开了细致的论述。我特别欣赏书中对原子键合、晶体结构、晶格缺陷的讲解,这些抽象的概念通过详实的理论推导和精美的图示,变得直观易懂。例如,书中对位错理论的阐述,不仅解释了金属材料的塑性变形机理,也为理解材料的强化措施提供了理论依据。 在对材料宏观性能的探讨方面,本书提供了极其详尽和全面的论述。从力学性能,如抗拉强度、屈服强度、断裂韧性、疲劳寿命,到热学性能,如热膨胀系数、导热系数、比热容,再到电学性能,如导电率、电阻率、介电常数,书中都进行了系统性的介绍。对于各种性能的表征方法,书中也给出了详细的说明,包括实验原理、操作步骤和数据分析方法,这对于指导我的日常实验工作非常有帮助。 我特别赞赏书中对于不同材料类别(如金属、陶瓷、高分子、复合材料)的深入分析。例如,在讨论金属材料时,书中详细介绍了合金化、热处理等技术如何调控材料的微观组织和性能,并列举了许多实际应用案例。对于陶瓷材料,书中深入分析了其高硬度、耐高温等优异性能,同时也指出了其脆性问题,并介绍了各种改善陶瓷韧性的方法。 书中关于“材料的相变”这一章节,我学到了很多。书中详细介绍了固相反应、液相反应、固液相变等多种相变过程,并通过相图来解释材料在不同温度和成分下的组织变化。这对于理解材料的热处理过程,以及如何通过控制相变来获得所需性能的材料,提供了关键的指导。 书中关于“材料的连接与连接”的部分也给我留下了深刻的印象。焊接、钎焊、粘接等各种连接技术的原理、工艺和优缺点都被详细地介绍。我尤其对书中关于焊接过程中材料性能变化的研究感兴趣,以及如何通过优化焊接工艺来保证连接结构的可靠性。 此外,本书还涵盖了“材料的表面工程”、“材料的腐蚀与防护”以及“材料的失效分析”等重要内容。这些章节的知识对于保证材料在实际应用中的性能和寿命至关重要。书中提供了丰富的失效案例分析,帮助读者理解材料为何会失效,以及如何采取措施避免失效的发生。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部集理论深度、实践指导和知识广度于一体的优秀著作。它不仅能够帮助初学者建立扎实的材料科学基础,更能为资深研究人员提供系统性的参考和启发。我强烈推荐所有从事材料工程相关领域工作的人员,以及对材料科学感兴趣的广大学子,都应该认真研读此书。

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最近,我将大部分的业余时间都投入到了阅读《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》这本书中,而我的收获则是巨大的,远超预期。这本书以一种非常系统和深入的方式,为我这个材料工程领域的初学者描绘了一幅详尽的画卷,让我对这门学科的理解从模糊变得清晰,从零散变得系统。 书籍的开篇部分,对于材料工程的学科定位和基本研究内容进行了概括性的介绍,这为我建立了一个初步的认识框架。随后,书中便开始深入到材料的微观层面,从原子结构、化学键合讲起,逐步深入到材料的晶体结构、缺陷以及相结构。我特别喜欢书中对于不同晶体结构(如体心立方、面心立方、六方密堆积)的讲解,配合精美的三维示意图,让我能够直观地理解这些抽象的概念,并了解它们是如何影响材料的性质的。 在材料的宏观性能方面,这本书的覆盖面之广,令人印象深刻。从力学性能,如强度、韧性、疲劳寿命,到热学性能,如导热系数、热膨胀系数,再到电学性能,如导电率、介电常数,书中都进行了详细的阐述。更让我惊喜的是,书中不仅仅是罗列性能参数,而是深入分析了这些性能背后的微观机制,例如,为什么金属会有塑性,为什么陶瓷是脆性的,为什么半导体能够导电,这些问题都在书中得到了清晰的解答。 我非常欣赏书中对于不同材料体系的详细介绍。对于金属材料,书中深入探讨了合金化、热处理等技术如何影响其组织和性能,并介绍了多种金属材料的典型应用。对于陶瓷材料,书中解释了其高硬度、耐高温的特点,同时也分析了其脆性行为的原因,以及如何通过改善其韧性来拓宽应用领域。对于高分子材料,书中则深入讲解了高分子链的结构、链运动以及结晶行为,这为我理解塑料、橡胶等材料的多样性能提供了关键的视角。 本书在材料的制备与加工方面也提供了丰富的知识。书中详细介绍了熔炼、凝固、热处理、表面处理等多种工艺方法,并分析了这些工艺如何影响材料的微观结构和宏观性能。我尤其对书中关于相图应用的介绍印象深刻,它揭示了材料在不同温度和成分下的相变规律,为材料的设计和工艺优化提供了重要的理论指导。 在“材料的连接与连接”以及“材料的失效分析”等章节,我学到了很多实用的知识。书中详细介绍了焊接、钎焊、粘接等连接技术,以及各种材料失效的常见模式,如疲劳、断裂、腐蚀等。通过对失效案例的分析,我更加深刻地理解了材料在实际应用中可能遇到的挑战,以及如何采取相应的措施来提高材料的可靠性和使用寿命。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部内容详实、讲解深入、体系完整的优秀教材。它为我打开了通往材料工程世界的大门,让我对这门学科产生了浓厚的兴趣。我强烈推荐这本书给所有渴望了解材料科学与工程基础知识的读者,无论你是初学者还是有一定基础的研究者,都能从中获益匪浅。

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我近期有幸拜读了《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》一书,这是一次极其宝贵的学习经历。作为一名从事材料应用开发的工程师,我深感掌握扎实的材料工程基础知识是解决实际问题的关键。而本书的内容之丰富、讲解之透彻,为我提供了一个全新的学习视角和深度。 本书开篇对材料工程学科的定义、研究范围和历史演进的梳理,为我构建了一个清晰的学科认知框架。随后,书中深入到材料的微观世界,从原子结构、化学键合入手,逐步阐述了晶体结构、晶格缺陷以及相结构对材料宏观性能的影响。我尤其欣赏书中关于晶体学概念的讲解,如晶面指数、晶向指数,以及位错、空位、晶界等缺陷的分类和它们在材料力学行为中的作用,这让我对材料的内在奥秘有了更深的理解。 在材料宏观性能的论述方面,本书的详尽程度令人称道。无论是力学性能(强度、韧性、疲劳、蠕变),还是热学性能(导热性、比热容、热膨胀),亦或是电学和磁学性能,书中都进行了系统且深入的分析。对于各种性能的测试方法和数据分析,书中也给出了清晰的指导,这对于我日常工作中进行材料性能评估非常有帮助。例如,书中对材料疲劳寿命预测模型及其影响因素的介绍,极大地启发了我对产品可靠性设计的思考。 我特别喜欢书中对不同材料家族的专题介绍。对于金属材料,书中详细探讨了合金化、热处理、形变强化等技术如何协同作用,以优化材料的组织和性能。对于陶瓷材料,书中深入分析了其高硬度、耐高温的优势,同时也剖析了其脆性行为的根源,并介绍了各种增韧和改性策略。而对于高分子材料,书中则细致入微地讲解了高分子链的结构、链段运动、玻璃化转变以及交联等概念,为我理解塑料、橡胶等材料的多样化性能提供了关键的线索。 书中关于“材料的制备与加工”的章节,更是为我提供了大量实用信息。从熔炼、凝固到热处理、表面处理,书中详细介绍了各类加工工艺的原理、流程及其对材料性能的影响。我对书中关于相图应用的阐述印象尤为深刻,它揭示了材料在不同温度和成分下的相变规律,为材料的设计和工艺控制提供了重要的理论指导。 此外,本书还深入探讨了“材料的连接与连接”、“材料的失效分析”等重要主题。这些内容对于确保材料在实际应用中的性能和寿命至关重要。书中提供的详实失效案例分析,帮助我更深刻地理解材料失效的机制,并为采取有效的预防措施提供了宝贵的经验。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部内容全面、讲解深入、体系严谨的经典之作。它不仅巩固了我已有的知识,更拓展了我对材料科学与工程的理解深度和广度。我诚挚地向所有从事材料领域研究、开发和应用的人员,以及对材料科学抱有浓厚兴趣的学生,推荐这本书。

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这套《中国材料工程大典》第一卷“材料工程基础”的出现,无疑是中国材料科学领域的一座里程碑。我作为一名长期活跃在材料研发一线的研究人员,对于能够接触到如此系统、详实且权威的资料感到无比振奋。翻开书页,首先映入眼帘的是其严谨的编排逻辑和高度的专业性。从材料的微观结构、相变原理,到宏观力学性能、热学性能、电学性能等基础属性的深入剖析,再到材料制备、加工以及失效分析的全面介绍,都展现了编著者深厚的学术功底和丰富的实践经验。 尤其值得称道的是,书中在阐述材料基本概念时,并非简单罗列,而是循序渐进,层层深入。例如,在讲解晶体结构时,不仅列举了常见的晶格类型,更详细阐述了其形成原因、对称性以及对材料宏观性质的影响,甚至还引入了缺陷理论,如位错、空位等,并深入探讨了它们在材料塑性变形和强化机制中的关键作用。这种细致入微的讲解方式,使得即便是对某些概念初次接触的读者,也能在短时间内建立起清晰、准确的理解。 更让我印象深刻的是,该书在材料性能的表征和测试方法方面,提供了非常详尽的指导。无论是拉伸试验、弯曲试验、冲击试验等力学性能测试,还是X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等微观结构分析技术,书中都给出了标准的操作流程、数据解读的要点以及可能遇到的问题和解决方案。这对于实验室新手来说,无疑是一份宝贵的入门指南,能够大大缩短他们摸索学习的时间,提高实验的准确性和效率。 在材料的力学性能章节,我看到了对各种强化机制的深入探讨,包括固溶强化、位错强化、沉淀强化以及晶界强化等。书中不仅仅停留在理论层面,还结合了大量实际案例,分析了不同材料在不同应用场景下,如何通过调控微观结构来优化其力学性能。例如,在分析钢的屈服强度与晶粒尺寸的关系时,引用了Hall-Petch方程,并详细解释了其物理意义,还举例说明了通过热机械加工技术细化晶粒,从而提高钢材强度的实际应用。 另一个让我赞叹不已的部分是关于材料的热学性能。书中详细介绍了材料的比热容、热导率、热膨胀系数等关键参数,以及它们如何影响材料在不同温度环境下的应用。特别是在讨论热阻材料和导热材料的设计时,书中提供了丰富的理论模型和实验数据,帮助读者理解传热的机理,并指导如何选择和设计具有特定热学性能的材料。这对于航空航天、电子封装等领域的研究人员来说,具有极高的参考价值。 电学性能的阐述同样精彩。书中系统地介绍了导体、半导体、绝缘体等不同电学特性材料的微观机理,以及霍尔效应、介电常数、电阻率等关键参数的测量方法。对于半导体材料,书中更是深入探讨了能带理论,解释了掺杂对导电性能的影响,以及PN结的形成和特性。这对于从事电子器件、传感器等领域的研究者而言,是不可多得的理论支撑和实践指导。 在材料加工与连接部分,我看到了对铸造、锻造、轧制、焊接、钎焊等多种传统及现代加工技术的详尽介绍。书中不仅阐述了各种加工工艺的基本原理,还深入分析了工艺参数对材料性能的影响,以及如何通过优化工艺来获得最佳的产品质量。例如,在介绍焊接时,详细解析了不同焊接方法(如弧焊、电阻焊、激光焊)的特点、优缺点,以及焊缝性能的影响因素,并提供了如何进行焊接缺陷分析和预防的指导。 失效分析是材料工程中至关重要的一环,而本书在该方面的内容也同样令人满意。书中详细介绍了材料失效的常见模式,如疲劳、断裂、腐蚀、磨损等,并提供了系统的失效分析方法和流程。通过对宏观断口形貌、微观断口特征的解读,结合材料成分、结构和使用环境等信息,能够准确判断材料失效的原因,并为预防类似失效的发生提供指导。 此外,本书在光学性能、磁学性能等方面的介绍也十分全面。对于光学材料,书中讲解了折射率、反射率、透射率等参数,以及其在光学器件中的应用。对于磁性材料,则详细介绍了铁磁性、顺磁性、抗磁性等磁学特性,以及软磁材料、硬磁材料的应用。这些内容的覆盖面之广,充分体现了“基础”二字的含义,为读者构建了一个完整的材料科学知识框架。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部集理论深度、实践指导和知识广度于一体的优秀著作。它不仅能够帮助初学者建立扎实的材料科学基础,更能为资深研究人员提供系统性的参考和启发。我强烈推荐所有从事材料工程相关领域工作的人员,以及对材料科学感兴趣的广大学子,都应该认真研读此书。这本书的出版,无疑将有力地推动中国材料工程领域的进步与发展。

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我最近有幸通读了《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》这本书,而这次阅读体验,可以说是一场知识的盛宴,也让我对材料工程这门学科有了更为系统和深刻的理解。作为一名长期在研发一线工作的工程师,我一直在寻求一本能够整合和梳理我所接触到的各类材料知识的权威著作,这本书的出现,正好满足了我的这一需求。 书中对材料工程学科的定位和基本研究内容的介绍,为我构建了一个宏观的认知框架。随后,书中便开始深入到材料的微观层面,从原子结构、化学键合讲起,逐步深入到材料的晶体结构、缺陷以及相结构。我特别喜欢书中对于不同晶体结构(如体心立方、面心立方、六方密堆积)的讲解,配合精美的三维示意图,让我能够直观地理解这些抽象的概念,并了解它们是如何影响材料的性质的。 在材料的宏观性能方面,这本书的覆盖面之广,令人印象深刻。从力学性能,如强度、韧性、硬度、疲劳寿命,到热学性能,如导热系数、热膨胀系数,再到电学性能,如导电率、介电常数,书中都进行了详细的阐述。更让我惊喜的是,书中不仅仅是罗列性能参数,而是深入分析了这些性能背后的微观机制,例如,为什么金属会有塑性,为什么陶瓷是脆性的,为什么半导体能够导电,这些问题都在书中得到了清晰的解答。 我非常欣赏书中对于不同材料体系的详细介绍。对于金属材料,书中深入探讨了合金化、热处理等技术如何影响其组织和性能,并介绍了多种金属材料的典型应用。对于陶瓷材料,书中分析了其高硬度、耐高温的特点,同时也分析了其脆性行为的原因,以及如何通过改善其韧性来拓宽应用领域。对于高分子材料,书中则深入讲解了高分子链的结构、链运动以及结晶行为,这为我理解塑料、橡胶等材料的多样性能提供了关键的视角。 本书在材料的制备与加工方面也提供了丰富的知识。书中详细介绍了熔炼、凝固、热处理、表面处理等多种工艺方法,并分析了这些工艺如何影响材料的微观结构和宏观性能。我尤其对书中关于相图应用的介绍印象深刻,它揭示了材料在不同温度和成分下的相变规律,为材料的设计和工艺优化提供了重要的理论指导。 在“材料的连接与连接”以及“材料的失效分析”等章节,我学到了很多实用的知识。书中详细介绍了焊接、钎焊、粘接等连接技术,以及各种材料失效的常见模式,如疲劳、断裂、腐蚀等。通过对失效案例的分析,我更加深刻地理解了材料在实际应用中可能遇到的挑战,以及如何采取相应的措施来提高材料的可靠性和使用寿命。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部内容详实、讲解深入、体系完整的优秀教材。它为我打开了通往材料工程世界的大门,让我对这门学科产生了浓厚的兴趣。我强烈推荐这本书给所有渴望了解材料科学与工程基础知识的读者,无论你是初学者还是有一定基础的研究者,都能从中获益匪浅。

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我最近有幸阅读了《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》这本书,这次阅读经历对我而言,是一次非常系统且深刻的学习过程。作为一名在工业界从事材料应用和技术支持多年的工程师,我深知扎实的理论基础对于解决实际问题的重要性,而这本书恰恰为我提供了这样一个坚实的平台。 开篇章节对材料工程学科的定义、范畴以及历史发展脉络的梳理,让我对整个学科有了更加清晰的认识。书中对原子、分子以及它们之间化学键合方式的讲解,为理解材料的微观结构奠定了基础。我尤其对书中关于不同晶体结构,如体心立方、面心立方、六方密堆积等,及其对材料性能影响的分析印象深刻。书中通过大量实例,展示了位错、空位、晶界等缺陷是如何影响材料的力学行为,这对于我理解材料的塑性变形和强化机制非常有帮助。 在材料的宏观性能方面,本书的阐述极为细致和全面。从力学性能,包括强度、韧性、硬度、疲劳寿命,到热学性能,如导热系数、比热容、热膨胀系数,再到电学性能,如导电性、介电常数、磁性能,书中都提供了详尽的理论解释和实验数据。我从中学习到了各种性能测试的标准方法和原理,以及如何通过材料设计和工艺控制来优化这些性能。例如,书中对材料疲劳机制的分析,详细阐述了裂纹萌生、扩展的过程,以及应力集中、表面状态等因素的影响。 我特别欣赏书中对于不同材料家族的专题讨论。在探讨金属材料时,书中深入分析了合金化、固溶处理、沉淀硬化等强化机制,以及它们在不同合金体系中的应用。对于陶瓷材料,书中详细介绍了其独特的晶体结构和化学键合方式,解释了其高硬度、耐高温但脆性的特点,并提供了增韧和韧化方面的研究进展。 书中关于“材料的相变”这一章节,我学到了很多。书中详细介绍了固相反应、液相反应、固液相变等多种相变过程,并通过相图来解释材料在不同温度和成分下的组织变化。这对于理解材料的热处理过程,以及如何通过控制相变来获得所需性能的材料,提供了关键的指导。 此外,本书还涵盖了“材料的制备与加工”、“材料的连接与连接”、“材料的失效分析”等重要内容。这些章节的知识对于保证材料在实际应用中的性能和寿命至关重要。书中提供了丰富的失效案例分析,帮助读者理解材料为何会失效,以及如何采取措施避免失效的发生。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部内容详实、讲解深入、体系完整的优秀教材。它为我打开了通往材料工程世界的大门,让我对这门学科产生了浓厚的兴趣。我强烈推荐这本书给所有渴望了解材料科学与工程基础知识的读者,无论你是初学者还是有一定基础的研究者,都能从中获益匪浅。

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近期,我有幸研读了《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》这本巨著,它带给我的知识冲击和学习体验是前所未有的。作为一名在行业内有着多年实践经验的工程师,我原以为对材料工程的基础概念已经相当熟悉,但这本书的深入剖析和新颖视角,让我对许多基础问题有了更深层次的理解和认识。 书中对材料的基本构成——原子、分子以及它们之间的化学键合——的讲解,可谓是鞭辟入里。我特别关注了书中关于不同键合类型(离子键、共价键、金属键、范德华键)的形成机理、能量以及它们如何影响材料的宏观性能的论述。这部分内容为我理解材料的物理和化学性质提供了坚实的理论基础。随后,书中对材料微观结构,尤其是晶体结构及其缺陷的详尽介绍,如晶格、晶面、晶向、点缺陷、线缺陷、面缺陷等,让我对材料的内在结构有了更加清晰的认知。书中通过大量的图示和实例,生动地解释了这些微观结构如何决定材料的宏观表现,例如位错如何促进金属的塑性变形,晶界如何影响材料的强度和扩散。 本书在对材料宏观性能的阐述方面,更是做到了既全面又深入。从机械性能(强度、韧性、硬度、疲劳、蠕变),到热学性能(导热性、比热容、热膨胀),再到电学和磁学性能,每一个方面都进行了详尽的介绍,并附有大量的实验数据和理论模型。我尤其对书中关于材料的疲劳和断裂机理的分析印象深刻,它不仅解释了材料在循环载荷下的失效过程,还提供了如何通过材料设计和工艺改进来提高材料的抗疲劳性能的思路。 让我感到尤为欣喜的是,本书对不同材料家族的系统性介绍。例如,在探讨金属材料时,书中详细介绍了各种合金的成分设计、组织形成和性能特点,以及热处理、变形加工等工艺对材料性能的影响。对于陶瓷材料,书中分析了其高硬度、高耐温性以及脆性等特点,并介绍了增韧、改性等方面的研究进展。对于高分子材料,书中则深入讲解了高分子链的结构、链运动、玻璃化转变温度以及交联等概念,并解释了这些因素如何影响高分子材料的力学性能、热性能和溶解性。 在材料的制备与加工方面,本书也提供了非常丰富的信息。从熔炼、凝固到热处理、表面处理,书中几乎涵盖了所有重要的材料制备和加工技术。我对书中关于相图应用的介绍印象深刻,它揭示了材料在不同温度和成分下的相变行为,为材料的设计和加工提供了重要的理论依据。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部集理论深度、实践指导和知识广度于一体的优秀著作。它不仅能够帮助初学者建立扎实的材料科学基础,更能为资深研究人员提供系统性的参考和启发。我强烈推荐所有从事材料工程相关领域工作的人员,以及对材料科学感兴趣的广大学子,都应该认真研读此书。

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我近期有幸接触到了《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》这本书,阅读体验极其丰富且富有启发性。作为一名长期在科研院所从事材料性能表征的研究人员,我一直在寻找一本能够系统性地梳理和深化我对材料工程基础知识的理解的著作,而这本书恰恰做到了这一点,并且远超我的预期。 这本书的结构设计十分合理,逻辑严谨。它从材料最基本的组成单元——原子和分子——开始,循序渐进地深入到材料的微观结构、宏观性能以及加工应用等各个层面。我特别赞赏书中对于各种材料体系的介绍,例如金属合金、无机非金属材料、高分子材料以及复合材料,都进行了详细的阐述,并穿插了大量的实例和应用背景,使得理论知识与实际应用紧密结合。 在对材料微观结构的研究方面,书中对晶体结构、晶格缺陷的讲解非常透彻。我从中学习到了各种晶体学概念,如晶面指数、晶向指数,以及它们如何影响材料的力学和物理性能。书中对于点缺陷、位错、晶界等缺陷的详细描述,以及它们在材料强化、塑性变形和扩散过程中的作用,都让我对材料的微观世界有了更深的理解。 本书在材料宏观性能的论述方面尤为出色。无论是力学性能(如强度、韧性、硬度、疲劳寿命),还是物理性能(如热导率、电导率、磁导率),抑或是化学性能(如耐腐蚀性),书中都提供了详尽的理论解释和实验数据。我从中学习到了各种性能测试的标准方法和原理,以及如何通过材料设计和工艺控制来优化这些性能。例如,书中对材料疲劳机制的分析,详细阐述了裂纹萌生、扩展的过程,以及应力集中、表面状态等因素的影响。 我对书中关于不同材料家族的专题讨论也十分感兴趣。在探讨金属材料时,书中深入分析了合金化、固溶处理、沉淀硬化等强化机制,以及它们在不同合金体系中的应用。对于陶瓷材料,书中详细介绍了其独特的晶体结构和化学键合方式,解释了其高硬度、耐高温但脆性的特点,并提供了增韧和韧化方面的研究进展。 在探讨高分子材料时,书中深入讲解了高分子链的结构、链段运动、玻璃化转变温度等概念,并解释了这些因素如何影响高分子材料的力学性能、热性能和溶解性。对于复合材料,书中则详细介绍了各种增强体(如纤维、颗粒)与基体材料的界面特性、荷载传递机制以及复合材料的设计原则。 此外,本书还对材料的制备工艺、连接技术以及失效分析等方面进行了全面的介绍。从熔炼、铸造、轧制到焊接、钎焊,再到腐蚀、磨损、疲劳等失效模式,书中都提供了详实的资料和深刻的分析。这对于我理解材料的整个生命周期,以及如何提高材料的应用性能和可靠性,都具有极大的帮助。 读完这本《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》,我不仅巩固和深化了对材料工程基础理论的理解,更从中汲取了许多新的知识和灵感。这本书的科学性、系统性和实用性都达到了极高的水准,是材料工程领域不可多得的宝贵财富。我强烈推荐这本书给所有从事材料科学与工程相关工作的人员,以及对此领域感兴趣的学子。

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作为一名对材料科学怀有浓厚兴趣的爱好者,我对这本《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》的期望值非常高,而实际阅读体验更是远远超出了我的想象。在过去的几周里,我沉浸在这本书的知识海洋中,每一次翻阅都仿佛打开了一个全新的世界。它不仅仅是一本工具书,更像是一位经验丰富的导师,耐心细致地引导我探索材料世界的奥秘。 这本书的开篇部分,对于材料的宏观性质和分类进行了清晰的界定。从金属材料、陶瓷材料、高分子材料到复合材料,书中都给出了简洁明了的定义和典型的应用实例。我尤其喜欢作者对于各种材料基本属性的描述,不仅仅是列出数据,更是深入浅出地解释了这些属性是如何由材料的微观结构和化学组成决定的。例如,在介绍金属的塑性时,书中不仅提到了滑移系的概念,还通过图示和比喻,生动地解释了位错在塑性变形中的作用,让我这个非专业人士也能大致理解金属材料为何能够弯曲和延展。 接下来的章节,深入探讨了材料的晶体结构和非晶态结构。书中对于晶格、晶面、晶向的讲解,配合精美的三维示意图,让抽象的概念变得具体可感。我第一次理解了什么是布拉菲点阵,什么是密堆积结构,以及这些结构如何影响材料的密度和力学性能。同时,书中对于材料中的缺陷,如点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷的介绍,也让我认识到,材料的“不完美”往往是其性能表现的关键所在。例如,空位和间隙原子是如何影响扩散的,位错是如何促进塑性变形的,这些都让我对材料有了更深层次的认识。 在材料性能的章节,我被书中详尽的分析所折服。无论是力学性能(如强度、韧性、硬度),还是热学性能(如导热性、比热容),抑或是电学性能(如导电性、介电常数),书中都提供了极其全面的阐述。对于各种性能的测试方法,作者也给出了详细的介绍,让我了解到科学家是如何通过严谨的实验来量化和表征这些性能的。例如,书中关于疲劳性能的章节,详细介绍了S-N曲线的意义,以及应力幅、应力比等参数对疲劳寿命的影响,这对于理解材料在循环载荷下的寿命至关重要。 我特别喜欢书中对不同材料家族的专题介绍。比如,在介绍陶瓷材料时,书中不仅阐述了其高硬度、高熔点、高耐腐蚀性的特点,还深入探讨了其脆性行为的成因,以及如何通过引入增韧机制来改善其韧性。书中对于陶瓷的烧结过程、晶粒生长以及显微结构控制的详尽讲解,让我对这种古老而又现代的材料有了全新的认识。 高分子材料的章节则打开了我对日常生活用品的全新视角。书中对于高分子链的结构、链段运动、交联等概念的解释,让我明白了塑料、橡胶等材料为何具有如此多样的性能。我尤其对书中关于高分子材料的结晶和非结晶行为的讨论感兴趣,这解释了为什么有些塑料是透明的,而有些则是半透明或不透明的。 复合材料的部分更是让我看到了材料科学的无限可能。书中详细介绍了纤维增强复合材料、颗粒增强复合材料等多种复合材料的结构特点、性能优势以及制备工艺。通过对界面结合、组分匹配等关键问题的探讨,我理解了为何复合材料能够实现“1+1>2”的性能提升,以及它们在航空航天、汽车制造等领域的广泛应用。 在材料制备和加工方面,本书也提供了丰富的知识。从熔炼、凝固到热处理、表面处理,书中几乎涵盖了所有重要的材料制备和加工技术。我对书中关于相图应用的介绍印象深刻,它揭示了材料在不同温度和成分下的相变行为,为材料的设计和加工提供了重要的理论依据。 然而,这本书的价值远不止于此。它还触及了材料的腐蚀与防护、失效分析等重要主题。书中对于不同腐蚀介质对材料的影响,以及各种防护措施的原理和应用,都进行了深入浅出的讲解。而对于材料失效的分析,书中则提供了一套系统性的方法论,这对于任何从事材料研发和应用的人员来说,都具有极高的指导意义。 读完这本《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》,我深深地感到,材料科学是一个既有深厚理论基础,又充满实践挑战的迷人学科。这本书以其卓越的质量,为我提供了一个全面、深入了解材料世界的窗口,让我对这个学科的认识提升到了一个新的高度。我毫不犹豫地向任何渴望学习和探索材料科学的人推荐这本书。

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我最近有幸拜读了《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》,这本书的内容之丰富、讲解之深入,着实让我感到惊叹。作为一名长期致力于材料应用研究的技术人员,我一直希望能够系统地梳理和加深对材料工程基础理论的理解,而这本书恰恰满足了我的这一需求,甚至给了我更多惊喜。 首先,该书在开篇就对材料工程学科的范畴和发展脉络进行了清晰的概述。这为读者建立了一个宏观的认知框架,有助于理解材料科学与其他工程学科之间的紧密联系。随后,书中对材料的基本组成单元——原子和分子——进行了详尽的介绍,包括它们的结构、键合方式以及如何决定材料的宏观性质。我特别欣赏书中对化学键的分类和解释,无论是离子键、共价键还是金属键,都通过生动的比喻和清晰的图示,让抽象的化学概念变得易于理解。 紧接着,本书进入了对材料微观结构的研究。对于晶体材料,书中深入探讨了各种晶格类型,如体心立方、面心立方、六方密堆积等,并详细阐述了晶向和晶面的概念。我尤其对书中关于晶体缺陷的章节印象深刻,特别是位错的理论,它不仅解释了金属的塑性变形机制,还为理解材料的强化方法提供了理论基础。书中通过大量的实例,展示了不同类型的缺陷是如何影响材料的强度、硬度和韧性的。 在材料的宏观性能方面,本书提供了极其详尽和全面的论述。从力学性能,如抗拉强度、屈服强度、断裂韧性、疲劳强度,到热学性能,如热膨胀系数、导热系数、比热容,再到电学性能,如导电率、电阻率、介电常数,书中都进行了系统性的介绍。对于各种性能的表征方法,书中也给出了详细的说明,包括实验原理、操作步骤和数据分析方法,这对于指导我的日常实验工作非常有帮助。 我特别赞赏书中对于不同材料类别(如金属、陶瓷、高分子、复合材料)的深入分析。例如,在讨论金属材料时,书中详细介绍了合金化、热处理等技术如何调控材料的微观组织和性能,并列举了许多实际应用案例。对于陶瓷材料,书中深入分析了其高硬度、耐高温等优异性能,同时也指出了其脆性问题,并介绍了各种改善陶瓷韧性的方法。 在“材料的相变”这一章节,我学到了很多。书中详细介绍了固相反应、液相反应、固液相变等多种相变过程,并通过相图来解释材料在不同温度和成分下的组织变化。这对于理解材料的热处理过程,以及如何通过控制相变来获得所需性能的材料,提供了关键的指导。 书中关于“材料的连接与连接”的部分也给我留下了深刻的印象。焊接、钎焊、粘接等各种连接技术的原理、工艺和优缺点都被详细地介绍。我尤其对书中关于焊接过程中材料性能变化的研究感兴趣,以及如何通过优化焊接工艺来保证连接结构的可靠性。 此外,本书还涵盖了“材料的表面工程”、“材料的腐蚀与防护”以及“材料的失效分析”等重要内容。这些章节的知识对于保证材料在实际应用中的性能和寿命至关重要。书中提供了丰富的失效案例分析,帮助读者理解材料为何会失效,以及如何采取措施避免失效的发生。 总而言之,《中国材料工程大典(第01卷)--材料工程基础》是一部集理论性、实践性和系统性于一体的优秀著作。它不仅为材料工程领域的从业者提供了宝贵的参考资料,也为有志于从事相关研究的学子提供了坚实的理论基础。这本书的出版,无疑为中国材料工程的发展注入了新的活力,我强烈推荐每一位与材料打交道的人士阅读此书。

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全二十六卷

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全二十六卷

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全二十六卷

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