冷坩埚法制取难熔材料

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出版者:冶金工业出版社发行部
作者:库兹明诺夫
出品人:
页数:283
译者:
出版时间:2006-12
价格:35.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787502441548
丛书系列:
图书标签:
  • 化学
  • 冷坩埚法
  • 难熔材料
  • 材料科学
  • 冶金工程
  • 粉末冶金
  • 制备技术
  • 高温材料
  • 陶瓷材料
  • 材料合成
  • 物理冶金
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具体描述

本书译自俄罗斯科学出版社2004年出版的TyГО-ЛЬABKИE MATEPИA-ЛЬI иэ xoлoднoгo ти-гля一书。全书共9章,分别介绍了冷坩埚中材料熔化的物理基础、冷坩埚中熔体的制取和保持、用于冷坩埚中直接高频熔化的工艺设备的基本部件、冷坩埚中难熔材料的合成和结晶、单晶生成、难熔和特纯玻璃的制取、晶体家族——菲安尼特、部分稳定的二氧化锆(PSZ)晶体、C-OX晶体。本书可供从事新材料,特别是难熔材料研制、开发、生产的科研人员参考。

好的,这是一份图书简介,内容不涉及“冷坩埚法制取难熔材料”这一主题,专注于其他领域。 --- 图书名称:《结构陶瓷的高温性能与应用》 图书简介 本书全面、系统地阐述了高性能结构陶瓷在极端温度环境下的力学行为、热物理特性、微观结构演变及其在尖端工程领域中的实际应用。结构陶瓷,以其卓越的耐高温性、高硬度、耐腐蚀性以及优异的抗氧化能力,已成为现代航空航天、能源动力、先进制造等领域不可或缺的关键材料。本书旨在为材料科学家、工程师、研究生提供一份深入且实用的参考指南。 第一部分:结构陶瓷的材料基础与制备 本书的开篇深入探讨了结构陶瓷的晶体结构、化学键合特性及其宏观性能的内在联系。重点介绍了氧化物陶瓷(如氧化铝、氧化锆)、氮化物陶瓷(如氮化硅、碳化硅)和硼化物陶瓷的晶体学特点。 微观结构与缺陷工程: 详细分析了晶界结构、晶界相、孔隙率等微观特征对宏观性能的影响。探讨了如何通过精确控制材料的微观结构,如晶粒尺寸、晶界工程(Grain Boundary Engineering),来优化材料的韧性和高温蠕变抗性。 先进成型技术: 概述了当前主流的结构陶瓷制备工艺,包括固相烧结、热压/热等静压(HIP)、溶胶-凝胶法以及先进的增材制造技术(如陶瓷3D打印)。特别关注了制备高密度、低缺陷陶瓷体的技术挑战与解决方案。 第二部分:高温力学行为与断裂机制 结构陶瓷在高温下的服役行为是本书的核心内容之一。不同于室温下的脆性断裂,高温环境下的陶瓷材料会表现出粘塑性、蠕变和氧化腐蚀等复杂的耦合行为。 高温蠕变与应力松弛: 深入分析了结构陶瓷在高温、恒定载荷下的蠕变过程,包括初蠕变、稳态蠕变和加速蠕变阶段。探讨了晶界扩散、晶内位错运动等主导蠕变机理,并介绍了基于Norton定律和Bailey-Norton模型的蠕变寿命预测方法。 高温断裂韧性与疲劳: 阐述了陶瓷材料在高温下的断裂韧性变化规律。重点讨论了热应力导致的疲劳损伤累积机制,包括裂纹的萌生、扩展和高温下的环境辅助断裂。介绍了分步加载/卸载测试方法在高温断裂力学中的应用。 热震抗性评估: 结构陶瓷常面临急剧的温度变化,本书详细介绍了热震损伤的理论模型,包括瞬态热应力分析和宏观裂纹扩展的临界条件。 第三部分:高温环境下的材料退化与防护 在极端工作环境下,材料性能的长期稳定性至关重要。本书投入大量篇幅讨论了高温氧化、腐蚀以及热老化对陶瓷性能的退化效应。 高温氧化动力学与机制: 针对不同类型的结构陶瓷,分析了其氧化过程中的相变行为和氧化膜的形成与剥落。探讨了如何通过设计氧化保护层来抑制内部氧化和表层剥落。 热腐蚀与环境相互作用: 详细分析了在含盐雾、酸性或碱性蒸汽等复杂环境气氛中,结构陶瓷所面临的化学腐蚀问题,以及如何通过材料表面改性来提高抗腐蚀能力。 第四部分:先进结构陶瓷的应用案例与工程实践 本书的最后一部分结合前述的材料科学理论,提供了多个关键工程领域的应用实例,展示了结构陶瓷在解决现代工程挑战中的巨大潜力。 航空发动机热端部件: 探讨了陶瓷基复合材料(CMCs)在涡轮叶片、燃烧室衬里等热端部件中的应用,重点分析了其如何降低重量、提高涡轮进口温度和提升燃油效率。 核能与能源领域: 介绍了陶瓷材料在先进核反应堆(如高温气冷堆)中的耐辐照和耐腐蚀性能要求,以及在燃料包壳和结构支撑件中的应用潜力。 摩擦与密封技术: 分析了结构陶瓷在高速、高温工况下作为耐磨环、轴承和密封件时的性能表现,以及如何通过优化表面粗糙度和润滑条件来延长其服役寿命。 结论与展望 本书最后对结构陶瓷领域的研究前沿进行了总结,展望了智能陶瓷材料、多功能集成陶瓷以及基于第一性原理的材料设计等未来发展方向。本书内容翔实,图表丰富,理论深度与工程实践相结合,是相关领域研究人员和工程师的必备参考书。

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用户评价

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单看《冷坩埚法制取难熔材料》这个书名,就有一种扑面而来的科技感和实用性。我立刻联想到那些在极端条件下工作的工程师和科学家们,他们可能正是这本书的目标读者。书名中的“难熔材料”涵盖了我们日常生活中很少接触到的,但却至关重要的物质,比如在高温炉、火箭发动机、甚至是一些高科技医疗器械中使用的特殊金属和陶瓷。而“冷坩埚法”这个名字,则暗示了一种创新的、可能是非接触式的材料制备技术。我猜测,这本书的作者一定是一位资深的材料工程师或者科研人员,他可能会用非常专业但又清晰易懂的语言,阐述这种方法的原理,例如如何利用电磁场来加热和悬浮材料,从而避免了传统坩埚带来的污染问题。书中可能还会详细介绍不同类型的难熔材料,以及它们在冷坩埚法中的具体应用。我特别希望书中能包含一些实际案例,展示这种技术如何解决了工业生产中的一些难题,或者推动了新产品的研发。这本书,感觉就像是一本揭秘高性能材料制造过程的“技术手册”,对于想要深入了解这个领域的读者来说,一定非常有价值。

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这本书的名字《冷坩埚法制取难熔材料》,听起来就充满了神秘感和技术深度。我一直对那些能在极高温度下保持形态的材料非常着迷,它们是现代科技的基石,从航空航天到能源领域,都离不开它们的身影。虽然我并不是这方面的专业人士,但单凭书名,我就能想象到作者在其中一定深入探讨了那些对温度有着极致要求的材料,比如那些在宇宙探索中需要承受超高温的部件,或是用于核聚变反应堆内部的特殊合金。书名中的“冷坩埚法”更是引人遐想,这是一种怎样的工艺,能够用“冷”来制备“难熔”的材料?是不是在某个关键环节,通过某种巧妙的设计,规避了传统方法可能存在的局限,从而实现了对这些极端材料的高效制备?我猜想书中可能会详细介绍这种方法的原理,它可能涉及到电磁感应、感应加热,甚至是一些尚未被大众熟知的物理现象。同时,我也期待书中能够涉及一些实际的应用案例,让我能够更直观地理解这些高科技材料在现实世界中的重要性。或许,书中会描绘一幅宏伟的图景,展示了人类如何通过不断的技术革新,挑战材料的极限,从而开启新的科技时代。这本书不仅仅是关于材料科学的知识,更是一种对人类探索精神的赞颂。

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拿到《冷坩埚法制取难熔材料》这本书,我的第一感觉是它应该是一部非常硬核的专业著作。光是“难熔材料”这四个字,就足以让非专业人士望而却步,因为它直接指向了材料科学领域中最具挑战性的部分之一。然而,“冷坩埚法”这个术语又带着一丝前沿科技的酷感,仿佛预示着一种颠覆性的技术。我忍不住去猜测,这本书会不会像一本武林秘籍,揭示了炼制那些“金刚不坏”之身的材料的独门绝技?作者会不会在书中详细阐述这种方法如何通过避免与容器材料的接触,来防止熔融金属的污染,从而获得更高纯度的难熔材料?我特别好奇,这种技术在实际操作中会有哪些关键的参数需要控制,比如功率、频率、冷却速度等等,以及这些参数的微小变化会对最终材料的性能产生怎样的影响。书中会不会穿插一些精美的图表和示意图,来帮助读者理解那些复杂的物理和化学过程?我甚至可以想象,在阅读过程中,我会一边惊叹于科学家们的智慧,一边对那些令人难以置信的材料性能感到震撼。这本书,我相信一定是凝聚了作者多年心血的结晶,是对人类材料科学边界的一次重要探索。

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一看到《冷坩埚法制取难熔材料》这个书名,我立刻联想到那些在极端环境下工作的设备,比如航天飞船的隔热瓦,深海探测器的外壳,或者核聚变反应堆的核心部件。这些都离不开超乎寻常的材料。而“冷坩埚法”这个词,听起来就像一种非常精巧的设计,能够在高压、高温的环境下,利用某种巧妙的方式将材料“炼”出来,而又不会因为接触到容器而被“污染”,从而保证了材料的纯度和性能。我猜想,这本书的作者一定是一位在材料科学领域浸淫多年的专家,他会以一种严谨而又不失生动的笔触,为读者们剖析这种方法的原理,或许会涉及到电磁场、感应加热、流体力学等等多方面的知识。我特别期待书中能够展示一些具体的材料制备过程,比如如何通过精确控制电流的频率和功率,让金属在空中悬浮并熔化,然后快速凝固成所需的形状。如果书中还能配上一些高质量的显微照片,展示出这些难熔材料独特的微观结构,那就更棒了。这本书,感觉像是打开了材料世界的一扇新大门,让人对未来的科技发展充满了期待。

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《冷坩埚法制取难熔材料》这个书名,自带一种工业和科学的厚重感。我脑海中立刻浮现出那些闪耀着金属光泽、却又能在火焰中屹立不倒的材料。这本书,我猜测一定是对那些具有极高熔点、极强化学稳定性的材料,例如钨、钼、钽、铌以及它们的合金,进行深入探讨。而“冷坩埚法”这个关键词,则暗示了一种避免材料与传统坩埚材料发生化学反应或物理污染的先进制备技术。我设想着,书中很可能会详细介绍这种方法的物理基础,例如利用感应加热或电磁悬浮技术,在高真空或惰性气氛下,将待制备的材料熔化。这种方法,想必能够获得前所未有的高纯度、高致密度的难熔金属材料,从而在航空航天、能源、电子等高端制造领域发挥关键作用。我特别好奇,书中会不会探讨不同难熔金属在冷坩埚法制备过程中的具体工艺参数,以及这些参数的优化如何影响材料的显微组织和宏观性能。这本书,无疑是那些对材料科学有深入了解,或者对尖端制造技术感兴趣的读者的一份宝贵财富。

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