机动车污染控制排放标准(上、下册)(污染防治理论与实践之十一(上、下册)

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出版者:
作者:张力军 编
出品人:
页数:1276
译者:
出版时间:2010-5
价格:230.00元
装帧:
isbn号码:9787511102546
丛书系列:
图书标签:
  • 机动车污染控制
  • 汽车尾气
  • 排放标准
  • 环境保护
  • 环境工程
  • 污染防治
  • 环境科学
  • 法规标准
  • 车辆工程
  • 环境监测
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具体描述

《机动车污染控制排放标准(套装上下册)》内容简介:马克思主义哲学是唯一科学的世界观和方法论,是我们认识世界和改造世界的强大思想武器。运用马克思主义哲学的基本原理来思考和分析中国环境保护新道路,将会进一步廓清我们对这条道路的认识,从而更自觉地在实践中探索它、发展它。本文对此进行一个尝试。

《现代工程材料科学基础》 内容提要 本书系统阐述了现代工程材料的基本科学原理、结构与性能之间的内在联系,以及先进材料的设计、制备与应用技术。全书内容涵盖了从微观原子结构到宏观材料行为的完整体系,旨在为读者构建一个坚实而全面的材料科学知识框架。 第一部分:材料科学基础理论 第一章:材料的原子结构与电子态 本章深入探讨了固体材料中原子的排列方式、晶体结构的基本概念(包括晶格、晶带、布拉维点阵等)。重点解析了材料的化学键类型(离子键、共价键、金属键、范德华力)及其对宏观性能的影响。随后,引入量子力学在材料科学中的应用,详细阐述了能带理论,解释了导体、半导体和绝缘体在电子结构上的根本区别。此外,还讨论了晶体缺陷(点缺陷、线缺陷、面缺陷)的形成机理及其对材料力学、电学性能的关键作用。 第二章:材料的微观结构与相变 本章聚焦于材料的微观组织形态。内容包括晶粒尺寸、晶界特征、多相材料的微观分布。详细介绍了热力学在材料科学中的地位,特别是吉布斯相律的应用。核心内容是相变动力学,涵盖形核与长大过程,例如固态相变(扩散型和无扩散型)的机制。通过实例分析,说明了冷却速率、热处理工艺如何控制微观结构,从而实现材料性能的调控。 第三章:材料的性能表征技术 本章系统介绍了现代材料科学研究中不可或缺的实验技术。包括结构分析技术(X射线衍射XRD、透射电镜TEM、扫描电镜SEM及其能谱分析EDS),用于确定材料的晶体结构和形貌。性能测试方面,深入讲解了力学性能测试(拉伸、压缩、冲击、疲劳和蠕变)、热性能测试(差示扫描量热DSC、热重分析TGA)以及电学和磁学性能的测量方法。强调了不同表征手段之间相互印证的重要性。 第二部分:主要工程材料的特性与应用 第四章:金属材料 本章深入剖析了结构钢、不锈钢、铝合金、钛合金及高温合金等关键金属材料。重点讨论了金属的塑性变形机制(位错滑移与缠结)和强化原理(固溶强化、析出强化、晶粒细化强化)。详细分析了金属的断裂韧性与疲劳寿命评估方法。针对特定应用场景,例如航空航天和能源工业,介绍了先进金属基体的设计思路。 第五章:陶瓷材料 陶瓷材料因其优异的耐高温、耐腐蚀性能而备受关注。本章讲解了氧化物、非氧化物以及复合陶瓷的晶体结构特点。强调了陶瓷材料的脆性本质及增韧技术,如增韧颗粒、纤维增强。详细介绍了陶瓷的电学、光学和生物相容性,并讨论了特种功能陶瓷(如压电陶瓷、导电陶瓷)的制备工艺。 第六章:高分子材料 本章涵盖了热塑性塑料、热固性树脂以及弹性体的结构特征。从分子链的构象、构型(立体规整度)入手,解释了高分子材料的粘弹性行为。深入探讨了高分子的加工成型技术(注塑、挤出、模压)及其对最终性能的影响。此外,重点分析了高分子材料的老化机理(热氧化、光降解)和抗老化措施。 第七章:复合材料 复合材料是实现材料性能“取长补短”的关键途径。本章系统介绍了纤维增强复合材料(如碳纤维、玻璃纤维)和粒子增强复合材料的力学行为。详细分析了界面(基体与增强相的结合)对整体性能的决定性作用,包括界面脱粘、应力传递效率。对金属基复合材料(MMC)、陶瓷基复合材料(CMC)和聚合物基复合材料(PMC)的制备与应用进行了专题讨论。 第三部分:前沿材料与可持续发展 第八章:功能与智能材料 本章面向未来技术发展,介绍了当前研究热点。包括半导体材料的最新进展(如宽禁带半导体GaN、SiC)、磁性材料(巨磁阻效应MRAM)和光学材料(光子晶体)。重点阐述了智能材料,特别是形状记忆合金、压电/焦电材料和自修复材料的工作原理及其在传感器和执行器中的应用。 第九章:材料的绿色制造与循环利用 本章关注材料科学在可持续发展中的责任。探讨了环境友好型材料的开发,例如生物基可降解高分子、无铅焊料。详细介绍了材料制备过程中的能耗优化和废弃物最小化策略。最后,系统分析了金属、高分子和复合材料的回收技术,包括物理回收、化学回收和能源回收的工艺流程与挑战。 第十章:材料的计算模拟与设计 本章介绍了利用计算工具辅助材料研发的现代方法。涵盖了从第一性原理计算(DFT)到分子动力学模拟(MD)的应用范围和局限性。阐述了如何通过计算筛选候选材料、预测相平衡、模拟扩散过程和计算晶体缺陷的形成能,从而加速新材料的发现与优化进程。 本书结构严谨,理论与实践相结合,配有大量的图表和经典案例分析,适用于材料科学、化学工程、机械工程、电子工程等相关专业的高年级本科生、研究生及工程技术人员的参考与学习。通过阅读本书,读者将能够掌握现代材料科学的研究方法,理解材料性能背后的深层物理化学机制,并具备设计和选择高性能工程材料的能力。

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