非平衡凝固新型金屬材料

出版時(shí)間:2004-1  出版社:科學(xué)出版社發(fā)行部  作者:陳光  頁(yè)數(shù):232  

內(nèi)容概要

  《非平衡凝固新型金屬材料》從凝固科學(xué)技術(shù)與材料發(fā)展、快速凝固的物理基礎(chǔ)著手,介紹動(dòng)力學(xué)快速急冷凝固和熱力學(xué)深過(guò)冷快速凝固,包括非晶、準(zhǔn)晶、微晶、納米晶在內(nèi)的非平衡凝固新型金屬材料、非平衡定向凝固與組織超細(xì)化、熔體熱處理與非平衡凝固的新進(jìn)展。

書(shū)籍目錄

第一章 凝固科學(xué)技術(shù)與材料發(fā)展1.1 凝固的歷史發(fā)展1.2 凝固科學(xué)的形成1.3 凝固科學(xué)技術(shù)與材料發(fā)展1.3.1 優(yōu)質(zhì)鑄件凝固1.3.2 定向凝固1.3.3 晶體生長(zhǎng)1.3.4 快速凝固1.3.5 深過(guò)冷凝固1.3.6 超常凝固1.4 凝固科學(xué)技術(shù)發(fā)展展望參考文獻(xiàn)第二章 快速凝固的物理基礎(chǔ)2.1 快速凝固技術(shù)概論2.1.1 快速凝固技術(shù)的起源2.1.2 快速凝固的定義2.1.3 實(shí)現(xiàn)快速凝固的途徑2.2 快速凝固動(dòng)力學(xué)與熱力學(xué)2.2.1 單向合金快速凝固2.2.2 共晶合金的快速凝固組織2.2.3 亞穩(wěn)定相與非晶態(tài)的形成2.3 非平衡溶質(zhì)分配理論2.3.1 溶質(zhì)“捕獲”與無(wú)偏析凝固2.3.2 無(wú)溶質(zhì)分配凝固熱力學(xué)2.3.3 無(wú)溶質(zhì)分配凝固動(dòng)力學(xué)2.4 快速凝固的組織特征參考文獻(xiàn)第三章 動(dòng)力學(xué)急冷快速凝固3.1 動(dòng)力學(xué)急冷快速凝固原理3.2 動(dòng)力學(xué)急冷快速凝固的傳熱特點(diǎn)3.2.1 模冷快速凝固過(guò)程的熱流問(wèn)題3.2.2 霧化快速凝固過(guò)程的熱流問(wèn)題3.2.3 激光表面重熔快速凝固過(guò)程中的熱流問(wèn)題3.3 動(dòng)力學(xué)急冷快速凝固技術(shù)3.3.1 急冷凝固技術(shù)的分類3.3.2 氣體霧化法制備快速凝固粉末材料技術(shù)3.3.3 制備線材、帶材的快速凝固技術(shù)3.3.4 體材料的快速凝固技術(shù)3.3.5 激光表面重熔快速凝固技術(shù)參考文獻(xiàn)第四章 熱力學(xué)深過(guò)冷快速凝固4.1 過(guò)冷及過(guò)冷度的遺傳4.1.1 過(guò)冷及過(guò)冷度的概念4.1.2 過(guò)冷度的遺傳性4.1.3 過(guò)冷度的理論極限4.1.4 熱力學(xué)深過(guò)冷技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀4.2 熔體熱力學(xué)深過(guò)冷的原理與方法4.2.1 熱力學(xué)深過(guò)冷實(shí)驗(yàn)原理與方法4.2.2 循環(huán)過(guò)熱與熔融玻璃復(fù)合凈化獲得熱力學(xué)深過(guò)冷的機(jī)制4.2.3 制約熔體獲得最大熱力學(xué)深過(guò)冷的實(shí)驗(yàn)因素4.2.4 金屬或合金熔體熱力學(xué)深過(guò)冷凈化處理效果的衡量標(biāo)準(zhǔn)4.3 熱力學(xué)深過(guò)冷熔體的凝固特征4.3.1 液態(tài)金屬結(jié)構(gòu)理論4.3.2 深過(guò)冷條件下均質(zhì)形核的熱力學(xué)4.3.3 熔體的再輝與超冷狀態(tài)4.3.4 深過(guò)冷熔體凝固組織晶粒細(xì)化的機(jī)制4.3.5 過(guò)冷熔體中的液相分解現(xiàn)象參考文獻(xiàn)第五章 非平衡凝固新型金屬材料5.1 非晶態(tài)合金5.1.1 非晶固體的微觀結(jié)構(gòu)特征5.1.2 非晶態(tài)合金的開(kāi)發(fā)歷程5.1.3 熔體過(guò)冷與非晶態(tài)轉(zhuǎn)變5.1.4 非晶合金的制備5.1.5 大塊非晶合金的開(kāi)發(fā)5.1.6 增強(qiáng)相/大塊金屬玻璃基體復(fù)合材料5.2 準(zhǔn)晶態(tài)合金5.2.1 準(zhǔn)晶的形成5.2.2 大體積準(zhǔn)晶材料的制備5.2.3 準(zhǔn)晶的性能5.3 快速凝固微晶材料5.3.1 微晶合金的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)5.3.2 微晶合金的制備5.3.3 微晶合金的性能特點(diǎn)5.3.4 微晶合金的應(yīng)用5.4 金屬納米結(jié)構(gòu)材料5.4.1 熔體凝固法制備塊體納米材料5.4.2 非晶晶化法制備金屬納米結(jié)構(gòu)材料5.4.3 金屬納米結(jié)構(gòu)材料的性能參考文獻(xiàn)第六章 非平衡定向凝固與組織超細(xì)化6.1 非平衡定向凝固理論基礎(chǔ)6.1.1 成分過(guò)冷理論及其局限性6.1.2 絕對(duì)穩(wěn)定理論的提出及其局限性6.1.3 影響定向凝固組織的特征長(zhǎng)度6.2 非平衡定向凝固界面形態(tài)演化6.2.1 非平衡定向凝固枝胞轉(zhuǎn)變過(guò)程6.2.2 枝胞轉(zhuǎn)變過(guò)程的凝固界面形態(tài)和微觀組織6.2.3 枝胞轉(zhuǎn)變的時(shí)空條件模型6.2.4 溫度梯度對(duì)定向凝固高溫合金界面形態(tài)的影響6.2.5 生長(zhǎng)速率對(duì)定向凝固高溫合金界面形態(tài)的影響6.3 非平衡定向凝固過(guò)程中的溫度梯度和生長(zhǎng)速率控制6.3.1 溫度梯度的控制6.3.2 生長(zhǎng)速率的控制6.4 定向高溫合金的組織超細(xì)化6.4.1 高溫合金超細(xì)柱晶組織形態(tài)特征6.4.2 高溫合金超細(xì)柱晶組織枝晶間距的超細(xì)化6.4.3 非平衡高溫合金合金相的超細(xì)化6.4.4 高溫合金超細(xì)柱晶組織的高溫持久性能與斷裂機(jī)制6.5 非平衡定向凝固的溶質(zhì)偏析6.5.1 冷卻速率對(duì)非平衡定向凝固合金枝晶偏析的影響6.5.2 非平衡定向凝固影響枝晶偏析的主要因素 6.6 深過(guò)冷快速定向凝固6.6.1 概述6.6.2 SDS試樣的凝固組織特征6.6.3 SDS的凝固機(jī)制6.7 電磁約束成形定向凝固技術(shù)6.7.1 工藝參數(shù)對(duì)高溫合金無(wú)接觸電磁成形過(guò)程的影響6.7.2 電磁約束成形定向凝固凝固組織特征6.8 激光超高溫度梯度快速定向凝固技術(shù)6.9 側(cè)向約束下的定向凝固6.10 對(duì)流下的定向凝固(ACRT法)參考文獻(xiàn)第七章 熔體熱處理與非平衡凝固7.1 熔體熱處理的基本思想7.1.1 熔體結(jié)構(gòu)及其與溫度的關(guān)系7.1.2 熔體熱處理的基本思想7.2 熔體熱處理研究主要成果7.2.1 熔體熱處理對(duì)鋁硅合金熔體結(jié)構(gòu)、凝固過(guò)程及組織性能的影響7.2.2 熔體溫度處理對(duì)鋁銅合金組織、性能的影響7.2.3 熔體熱處理對(duì)Cu-A1-Ni形狀記憶合金晶粒細(xì)化的影響7.2.4 熔體熱歷史對(duì)快凝鋁鐵基合金顯微結(jié)構(gòu)的影響7.2.5 高溫熔體處理工藝在鎳基高溫合金中的應(yīng)用7.3 熔體過(guò)熱度與形核過(guò)冷度的關(guān)系7.3.1 銻鉍合金7.3.2 鋁銅合金7.3.3 鎳基單晶高溫合金7.4 熔體熱歷史對(duì)液固界面形態(tài)的影響7.4.1 定向凝固工藝參數(shù)的確定7.4.2 熔體熱歷史制度7.4.3 熔體熱歷史對(duì)定向凝固界面形態(tài)的影響7.4.4 熔體熱歷史對(duì)定向凝固一次枝晶間距的影響7.5 熔體非平衡特性對(duì)液固界面穩(wěn)定性的影響7.5.1 熔體非平衡黏滯性η對(duì)定向凝固界面穩(wěn)定性的影響7.5.2 非平衡溶質(zhì)分配系數(shù)k對(duì)定向凝固界面穩(wěn)定性的影響7.5.3 結(jié)晶過(guò)冷度△T對(duì)界面穩(wěn)定性的影響參考文獻(xiàn)

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