材料科学基础

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出版者:化学工业出版社
作者:张钧林、严彪、王德平、袁华
出品人:
页数:438 页
译者:
出版时间:2006年7月1日
价格:45.00
装帧:平装
isbn号码:9787502586935
丛书系列:
图书标签:
  • 材料
  • 材料科学
  • 材料基础
  • 工程材料
  • 材料性质
  • 材料结构
  • 金属材料
  • 高分子材料
  • 陶瓷材料
  • 复合材料
  • 材料应用
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具体描述

本书从可持续发展的角度看待材料科学问题,充分运用本专业学生已学习过的基础知识,将金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料紧密结合,从各种材料的组织结构出发,揭示了材料性能与材料结构和制备工艺之间的关系,全面阐述了各种材料的共性基础知识及个性特征。   本书适合材料专业的本科生、研究生及从事材料工作的相关人员阅读。

好的,以下是一份《材料科学基础》之外的图书简介,侧重于其他领域,力求详实且自然流畅。 --- 图书名称:《跨越边界:现代工程中的前沿材料与结构设计》 内容简介 本书旨在为工程师、研究人员以及对先进材料与结构工程交叉领域感兴趣的读者,提供一份全面而深入的指引。它不再着眼于材料的本征性能基础(如晶体结构、热力学平衡),而是聚焦于如何将功能性材料与创新的结构设计理念相结合,以应对21世纪工程领域所面临的复杂挑战,从极端环境下的性能保障到面向可持续发展的轻量化结构。 本书共分为六个主要部分,层层递进,结构严谨。 第一部分:智能与自适应材料系统 本部分深入探讨了那些能够感知、响应并主动改变自身性能以适应环境变化的材料系统。我们详细分析了形状记忆合金(SMA)和磁致伸缩材料(MSM)在传感器、执行器以及软机器人技术中的应用潜力。 自适应结构控制: 重点讨论了如何将SMA线束集成到桥梁、高层建筑或航空器翼面中,以实现主动减振和颤振抑制。我们不仅关注其本构关系和相变动力学,更重要的是探讨了多尺度建模方法,用以预测其在长期疲劳载荷下的响应。 功能梯度材料(FGMs)在热障中的应用: 探讨了FGMs如何通过精确控制梯度分布来管理极端热梯度,特别是在高超音速飞行器和核反应堆包层材料中的应用,强调了界面应力控制的必要性。 第二部分:增材制造(AM)中的微观-宏观性能控制 增材制造(3D打印)技术正彻底改变制造范式,但其固有的各向异性和缺陷演化机制是限制其广泛应用的关键瓶颈。本部分的核心在于“过程-结构-性能”的闭环控制。 选区激光熔化(SLM)中的凝固行为: 详细分析了高扫描速度下液滴的快速凝固过程,如何诱导形成纳米尺度的亚结构,以及这些微观结构如何影响最终部件的疲劳寿命和抗蠕变性能。 多孔结构设计与力学性能: 研究了拓扑优化算法如何生成具有特定孔隙率梯度和互连性的点阵(Lattice)结构。我们将复杂的有限元分析与实验测试相结合,验证这些结构在轻量化载荷承载方面的表现,特别是在生物医学植入物和航空航天结构中的潜力。 第三部分:复合材料的界面工程与寿命预测 现代工程结构越来越依赖于复合材料,但材料之间的界面往往是失效的薄弱环节。本部分着重于界面设计和长期可靠性评估。 纤维/基体界面改性: 探讨了使用等离子体处理、界面涂层(如碳纳米管网络)或偶联剂来增强纳米尺度界面粘结强度的技术。重点案例是碳纤维增强环氧树脂(CFRP)在湿热环境下的性能衰减机制。 损伤容限与残余寿命评估: 引入了基于断裂力学的先进模型(如XFEM和Cohesive Zone Models),用于模拟复合材料层间脱粘和纤维断裂的耦合损伤过程,而非仅仅依赖传统的失效准则。 第四部分:极端环境下的材料退化动力学 本部分转向那些在苛刻条件下运行的系统,如深海、太空和高能物理装置。 高能粒子辐照效应: 深入剖析了中子或质子辐照如何导致金属和陶瓷材料中产生空位、间隙原子团簇乃至微裂纹的演化路径,以及如何通过合金化或预应变来“调谐”材料的抗辐照性能。 腐蚀疲劳与氢脆: 聚焦于材料与特定化学介质(如氯离子或高压氢气)相互作用下的力化学耦合效应。分析了氢在金属晶格中的扩散机制,以及它如何降低材料的断裂韧性,特别是在焊接区域的敏感性分析。 第五部分:仿生学与自然界材料的结构启发 本部分强调从生物结构中汲取灵感,用于设计新型人造材料和结构。 分级结构与韧性增强: 详细研究了珍珠母(Nacre)的“砖墙”结构、骨骼的螺旋排列以及蜘蛛丝的分子束结构。这些研究启发了我们开发具有超高韧性和抗冲击能力的层状或纤维增强复合材料。 自修复材料体系: 借鉴伤口愈合机制,探讨了将微胶囊或血管网络集成到聚合物基体中,实现宏观裂纹的“即时”或“延迟”自修复策略,旨在延长结构的使用寿命。 第六部分:面向可持续性的材料生命周期管理 在资源日益稀缺的背景下,材料的回收、再利用和环境影响评估成为工程设计的重要组成部分。 循环经济下的高性能材料: 探讨了热塑性复合材料(如PEEK基体)相较于热固性树脂在回收利用方面的优势,并介绍了选择性熔融或化学解聚技术在回收过程中的应用。 材料的生命周期评估(LCA): 提供了量化材料选择对能源消耗和碳足迹影响的系统方法论,指导工程师在性能与环境责任之间做出平衡决策。 --- 本书的独特之处在于,它不将材料视为孤立的实体,而是将其置于复杂的系统和载荷环境中进行考察,强调结构设计、制造工艺和服役环境之间的动态耦合关系,为解决前沿工程难题提供了跨学科的解决方案框架。

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