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【書名】《現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)》$ _, H4 k' {6 t6 O) }3 ]9 \
【作者】 陳振華 主編9 t6 k; M( y7 ^9 n4 W* h& @% z z
【出版社】化學(xué)工業(yè)出版社
& s* I2 Q% s7 I, w/ Z【出版日期】2007-9-1
# G" Y/ O2 b. b! Z【ISBN】978-7-1220-0826-86 |' n! m& G9 O+ F( Y! r
【定價(jià)】59元
) ]2 o6 T/ a8 ?/ _【開(kāi)本】16開(kāi); n: k# h2 c+ s5 t! i
【裝幀】平裝- R; c* q. H1 G7 g# h
【版次】1版1次
+ G. @ x( \* C【頁(yè)數(shù)】489頁(yè)0 {0 n) E1 T/ H3 `* l# K A5 N
【大小】69.1M
9 S6 m0 p- d$ A9 }; z9 S! a1 s9 k4 H% q6 w
【內(nèi)容簡(jiǎn)介】4 N3 q& c5 I* J$ Q
本書全面系統(tǒng)介紹了現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)的工藝和理論,內(nèi)容包括超微粉末制備技術(shù),、快速凝固粉末冶金技術(shù),、機(jī)械合金化技術(shù)、噴射沉積技術(shù)及應(yīng)用,、粉末冶金特種成形技術(shù),、粉末冶金特種燒結(jié)技術(shù)、自蔓延技術(shù)及其應(yīng)用和金屬粉末注射成形,。( @/ C9 U& q: c, s3 q# Q8 I, F
本書內(nèi)容新穎,,信息量大,理論與實(shí)踐兼顧,,具有很強(qiáng)的實(shí)用性和理論參考價(jià)值,,可供從事粉末冶金、材料,、機(jī)械等領(lǐng)域科研與工程技術(shù)人員參考,,特別適合作為粉末冶金、金屬材料,、陶瓷材料等專業(yè)的教材或參考書,。& `" Q) U* ]3 _+ [; `3 w
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【前言】1 \/ i# [- H1 T# E- @. D
近十幾年來(lái)粉末冶金取得了引人注目的進(jìn)展,一系列新技術(shù),、新工藝,、新材料相繼出現(xiàn),使得整個(gè)粉末冶金領(lǐng)域出現(xiàn)了一個(gè)嶄新局面,。假若把粉末模壓成形和普通燒結(jié)作為主要工藝的粉末冶金技術(shù)稱為傳統(tǒng)的粉末冶金技術(shù),,那么近幾十年在粉末冶金領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)的一系列新技術(shù)和新工藝可以稱為現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)。* r$ Q3 b6 v& i4 {5 F$ w; A9 b
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)的發(fā)展有如下特點(diǎn),。. f# ~& R* o- C8 S q
/ O# c& C' p( h% R! ?* t(1)新技術(shù),、新工藝大量涌現(xiàn),。如超微粉末的制備技術(shù)、快速冷凝,、機(jī)械合金化,、噴射沉積、粉末熱等靜壓,、粉末熱鍛,、粉末軋制、粉末擠壓,、粉末溫壓,、粉末準(zhǔn)等靜壓、stamp技術(shù),、快速全向壓制,、高速壓制、電磁成形,、超固相線燒結(jié),、選擇性激光燒結(jié)、放電等離子燒結(jié),、微波燒結(jié),、爆炸固結(jié)、大氣壓固結(jié),、電場(chǎng)活化燒結(jié),、自蔓延燒結(jié)和粉末注射成形技術(shù)等。粉末冶金新技術(shù)和新工藝的發(fā)展趨勢(shì)為高級(jí)化,、精細(xì)化和工業(yè)規(guī)�,;P录夹g(shù)和新工藝的應(yīng)用使得一批具有粉末冶金特點(diǎn)的新材料相繼產(chǎn)生,。如大塊納米材料,、粉末高溫合金、粉末高速鋼,、粉末不銹鋼,、粉末合金鋼、快速凝固粉末鋁合金,、快速凝固鎂合金、快速凝固鈦合金和特種陶瓷等,。粉末冶金材料向全致密,、高性能方向發(fā)展。( Z$ R- ~. Z; B# K1 C: R* S+ {
( ]. x5 S& x; E0 M8 P(2)現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)成為非平衡材料最重要的制備方法,。采用這些技術(shù)不僅可以顯著改善傳統(tǒng)材料的性能,,還可以研制新材料,。利用極限條件制備具有特殊性能的材料,如采用蒸發(fā)凝聚法制備超微粉末,,采用快速冷凝技術(shù)制備非晶,、準(zhǔn)晶和微晶材料,采用機(jī)械合金化制備納米晶材料,,采用超高壓或超高溫合成各種具有特殊性能的粉末冶金制品,,采用特種成形和特種燒結(jié)方法保持材料中的亞穩(wěn)相而制備非平衡態(tài)材料。2 T4 g7 k- c& k* b5 R7 l n# |. W
1 }; S8 y2 x# U$ e
(3)采用以機(jī)械合金化和自蔓延燒結(jié)為主體的復(fù)合材料制造技術(shù),,用于制備傳統(tǒng)熔鑄法和粉末冶金方法難以得到的合金材料以及制備性能優(yōu)異的彌散強(qiáng)化合金,。利用這些新技術(shù)研制出了大量具有特殊性能的鋁基、銅基,、鐵基,、鎳基粉末冶金復(fù)合材料。粉末冶金材料向復(fù)合化和功能化方向發(fā)展,。
1 M9 n \# n0 v- p0 X1 d N8 S
$ ^+ v X% R! d8 F3 r' ?" l(4)近終形產(chǎn)品的直接制備技術(shù)發(fā)展迅速,,成就突出。如粉末冶金零件的幾何形狀越來(lái)越復(fù)雜,,尺寸精密度不斷提高,,大大減少了后續(xù)加工工序和加工量,這些巨大進(jìn)展主要?dú)w功于粉末注射成形,、溫壓成形,、選擇性激光燒結(jié)、等溫鍛造,、無(wú)包套熱等靜壓和以各種成形包套為主的復(fù)雜形狀產(chǎn)品的熱等靜壓等工藝的發(fā)展,。, v0 G! e* d/ U# C3 X! i* d `. g- C1 w
3 U" O/ v/ v% l% F' i( P6 S
目前現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)和理論的研究已經(jīng)成為材料科學(xué)領(lǐng)域熱點(diǎn)和前沿方向,而且粉末冶金技術(shù)已經(jīng)滲透到材料的各個(gè)領(lǐng)域,,成為材料制備和加工的重要方法之一,。世界上所有工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的決策者和材料科學(xué)工作者都非常重視對(duì)現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)的研究。筆者于1990年起開(kāi)始在中南工業(yè)大學(xué)為研究生講授《現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)》課程,,并從事非平衡材料的制備技術(shù)和基礎(chǔ)理論研究,。2000年以后又在湖南大學(xué)材料學(xué)院為研究生講授此課程。本書的核心內(nèi)容就是這門課程的講義,,經(jīng)過(guò)多年的充實(shí),、完善,在多位老師和研究生的協(xié)助下完成了本書,。本書系統(tǒng)地介紹超微粉末,、快速凝固、機(jī)械合金化,、噴射成形,、粉末特種成形,、粉末特種燒結(jié)、自蔓延燒結(jié)和粉末注射成形的技術(shù)和理論,,并且介紹筆者在這個(gè)領(lǐng)域開(kāi)始的工作,。本書可以供從事這些領(lǐng)域工作的科研人員參考,也可以作為粉末冶金,、金屬材料,、陶瓷等專業(yè)的研究生教材,由于內(nèi)容較多,,篇幅有限,,特別是作者水平有限,書中難免有疏漏之處,,懇請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正,。: W. G5 N% Y) E
) z( }: s5 |. s- t
本書在撰寫過(guò)程中得到了湖南大學(xué)材料學(xué)院博士生王群、張斌,,碩士研究生郝亮,、李微等人的大力協(xié)助,在此深表感謝,,并對(duì)化學(xué)工業(yè)出版社的熱情支持表示衷心感謝,。6 e) k+ |- H% {2 |- i) g/ e
陳振華2007年9月于長(zhǎng)沙
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【目錄】
. Y- R& O* ?$ O, D" W9 M8 q6 I第1章 超微粉末的制備技術(shù)1
; r- e8 t% r$ z5 Y4 e3 T3 _- `1.1 概述1$ F1 ~* L6 r% g3 ?, G- l4 z# Z: K
1.1.1 超微粒子的定義1
L/ C, f/ x, e* {5 A- L& l# _1.1.2 超微粉末研究的發(fā)展歷史17 s% [4 ^3 n- n
1.2 超微粒子的基本特性2
7 Z& B. v$ m) }1.2.1 超微粒子的電子狀態(tài)和晶格振動(dòng)2+ L M3 I1 s0 }( C" {
1.2.2 超微粒子的基本效應(yīng)44 z2 t8 q! S& `- j; _/ v; ^
1.3 超微粒子的物理特性6+ W2 n% O `! y5 t0 z' g% ]
1.3.1 結(jié)晶學(xué)特性7: e, \, V' v k' u3 e
1.3.2 晶體結(jié)構(gòu)和相變特性7 {2 Z7 n. a7 J5 Q0 q
1.3.3 熱力學(xué)性能8& o9 E3 t8 J- h4 P2 [9 `* L0 c
1.3.4 電學(xué)性能11
8 L. N! ~/ {4 N( k G+ N; s1.3.5 磁學(xué)性能14
$ R( ^+ f0 G- }; U& [1.3.6 光學(xué)性能15
6 R9 N t. o4 x- r* o1.3.7 催化特性19/ G$ I9 F& A: x# h
1.3.8 燒結(jié)特性20
: S! y" Q m$ h! d8 j5 {, b2 z1.3.9 化學(xué)特性22
, R9 i+ C# R8 d2 `( B1.4 超微粉末制備過(guò)程原理24; `/ U% T& u/ Z
1.4.1 蒸發(fā)凝聚法制備超微粉末的原理24
0 @2 R) r5 q, [& ]5 h$ m1.4.2 氣相化學(xué)反應(yīng)法制備超微粉末的原理28' R: u7 ?" P* r; m" h* G t
1.4.3 液相法制備超微粉末的原理344 b) i9 Q9 \# U2 @) o
1.5 超微粉末的制備技術(shù)38 k9 T0 _7 h, I4 Z/ }
1.5.1 蒸發(fā)凝聚法39; D/ _& V3 j* K
1.5.2 濺射法45) d f' v% B$ z. ?. e
1.5.3 電爆炸絲法46
3 g7 \+ m4 e/ r1 T1.5.4 氣相化學(xué)反應(yīng)法46, s8 }4 Q; C% ?0 e1 M
1.5.5 液相法制備超微粉末的技術(shù)529 U, p* \ t Q6 s4 O/ e
1.6 超微粉末的應(yīng)用71
+ ? i7 X7 d& @1.6.1 在粉末冶金領(lǐng)域的應(yīng)用71; i) t) O" H4 e$ f2 D. g5 l% p
1.6.2 磁性材料72
! l- w& Y3 h; E9 ? e) a1.6.3 在化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用72
4 x7 G8 W8 q3 M" E% A! I" y! G1.6.4 在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用73
0 |# |$ a6 ^# N) m" s1.6.5 其他應(yīng)用73: I2 E M y$ H: f; q3 @
參考文獻(xiàn)73/ \" y. a3 J* O2 E: ?
第2章 快速凝固—粉末冶金技術(shù)77
: C; z9 }: i% E* y2.1 快速凝固技術(shù)—粉末冶金技術(shù)的發(fā)展概況77
- }! B4 B0 o$ v$ K. D! J2.2 快速凝固材料的制備理論78
( F* h. _7 U. Y$ L2.2.1 快速凝固技術(shù)的基本原理78. j/ }9 B0 U$ \- ?, x8 r! a4 f
2.2.2 熔體的過(guò)冷和再輝80
# {! Y$ o! v- f0 u% [& t9 o2 z2.2.3 快速凝固時(shí)的熱流82' k: C4 b' ` i" w) l0 x
2.2.4 快速凝固過(guò)程的熱力學(xué)83
6 O8 H. s3 W! G. Q1 v2.2.5 快速凝固過(guò)程的動(dòng)力學(xué)87) [' f0 q' S) {4 A
2.2.6 快速凝固過(guò)程中的溶質(zhì)分配901 \ [9 x5 \: g9 d9 o
2.2.7 固液界面穩(wěn)定性93$ t! p; W- m" N) n, _
2.2.8 快速凝固時(shí)的形核與長(zhǎng)大98
+ o' Q$ @/ a2 l8 i' K& H2.3 快速凝固技術(shù)99
" X" o3 m( r4 G/ `; j2.3.1 雙流霧化法993 r3 @# G# [' ]+ K8 _" F
2.3.2 離心霧化法1060 c$ ? r2 y0 z, N- x: l
2.3.3 機(jī)械、電氣等作用力霧化1099 n; B k }2 b
2.3.4 多級(jí)霧化法111: ]+ R! H, D; v9 O- P8 F
2.3.5 熔體自旋法113
: i( \ Y( B! L2 e9 e* G" `2.3.6 快速凝固粉末冶金材料熱致密化技術(shù)118
' w" G/ a$ q* m: J9 T! \( k% t2 K$ z2.4 快速凝固材料119* |0 f; {: F" u- Y+ l/ C) c
2.4.1 快速凝固晶態(tài)材料119
- M9 G6 j8 M$ O d" H2.4.2 快速凝固準(zhǔn)晶材料133
9 o: L7 h& v5 g4 e3 ^4 m4 C) I- m0 a2.4.3 快速凝固非晶態(tài)合金136: \) R0 X- x6 h5 d' J4 d ?4 y
2.4.4 大塊非晶合金140
+ Y$ [- v/ \' Q0 ]; O0 l參考文獻(xiàn)1454 j6 U+ h1 a' [! b" q8 \
第3章 機(jī)械合金化技術(shù)148- }1 M/ `6 j) `$ b2 L/ ]
3.1 機(jī)械合金化概況148
7 p) j$ F/ R( J/ {- n! `% p- ~3.1.1 機(jī)械合金化技術(shù)的發(fā)展歷史1484 E$ G0 [/ f) N* t7 e6 w/ C# `
3.1.2 機(jī)械合金化的應(yīng)用150; ?+ d `+ u, l& p% R; Q
3.2 機(jī)械合金化球磨裝置及工作原理152; T6 \+ t, A2 F4 ^9 E ]
3.2.1 機(jī)械合金化的球磨裝置152" z" k* I* p' f6 x. e7 T9 `
3.2.2 機(jī)械合金化工藝參數(shù)1560 g3 D. v; I3 N6 m' B
3.3 機(jī)械合金化的球磨機(jī)理158
M' q/ I6 J1 H3 N4 |- B! o8 G' u3.3.1 金屬粉末的球磨過(guò)程1586 l; [ K, `6 ]4 h; X
3.3.2 機(jī)械合金化的球磨機(jī)理159
9 }) P- x% m' z3 ~) ]# y6 U3.3.3 機(jī)械合金化過(guò)程的理論模型161
' x6 [$ G" V& n7 y; p' w3.3.4 機(jī)械合金化過(guò)程的運(yùn)動(dòng)學(xué)及能量傳輸模型1738 M% @" ]) R0 A/ J# w. d
3.3.5 機(jī)械合金化溫升模型176% x. Z8 D" m1 z7 S: m
3.4 機(jī)械合金化技術(shù)的應(yīng)用179
' k+ B3 V3 H+ A" W; @3.4.1 機(jī)械合金化技術(shù)制備彌散強(qiáng)化合金1799 q5 F8 r* Z( y+ g
3.4.2 機(jī)械合金化制備平衡相材料188/ U! u* q* k0 E2 K( l7 I
3.4.3 機(jī)械合金化制備非平衡相材料1895 i- g* V' z' M/ g4 U* X
3.4.4 機(jī)械合金化制備功能材料1991 ]' b: W# `$ ^) O3 l( S4 p$ G" E
3.5 固液反應(yīng)球磨及水溶液球磨技術(shù)204
$ J/ n- @* o! o( a# m3.5.1 固液反應(yīng)球磨技術(shù)204
5 t8 l* i3 B; t1 [1 _8 G3.5.2 水溶液球磨技術(shù)207; ], n9 Q$ g3 ^) B( y& m
3.6 低溫機(jī)械合金化210
5 C4 a/ `1 @- ^3.6.1 低溫機(jī)械合金化設(shè)備211; k6 ~+ O5 |" U, W: P
3.6.2 低溫機(jī)械合金化的應(yīng)用211( m b4 E& L/ w0 A
參考文獻(xiàn)212, u& l" U$ Q2 d. x+ X
第4章 噴射沉積技術(shù)及應(yīng)用216
. {0 Q; Z7 k) L( H& g4.1 金屬液體噴射沉積工藝的進(jìn)展216
4 z/ X: }3 P* J8 m7 L( k# e' N4.1.1 噴射沉積工藝的發(fā)展及現(xiàn)狀216
' J0 P8 h. R+ |9 V4.1.2 噴射沉積工藝的基本原理和特點(diǎn)217
# d7 z1 r) ?# \; L, w9 R) H6 ]4.1.3 噴射沉積工藝和裝置220
~! a& U6 m* p5 X1 x6 j4.2 噴射沉積過(guò)程理論研究227 @; @2 X0 T9 U. D& q& A% G6 f3 g
4.2.1 噴射沉積過(guò)程原理和控制參量227
8 E1 _6 f$ k, Q* o4.2.2 整體模型228$ `" D' Z8 ~" U) A/ {0 ^/ J5 ^
4.2.3 子過(guò)程的物理模型228% }6 V3 V" z+ k ?
4.3 噴射沉積材料237/ y3 N1 d4 J3 Q2 G
4.3.1 鐵基合金2372 b0 \+ p1 z0 w X# K5 @1 R5 z' Z
4.3.2 鋁合金239) F# w% U& h/ y" @( o* D
4.3.3 銅合金241
9 |! Q7 i; }! X% Z: L4.3.4 鎂合金243
# t# f* I% N& [2 i7 x; o" _3 [! L4.3.5 貴金屬領(lǐng)域243! T- T2 g) \4 U8 u5 C, y' b
4.4 噴射共沉積制備顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料244
: q- m5 r3 M q' q4.4.1 噴射共沉積制備mmcp過(guò)程的基本原理244
, V n- d9 U' q4.4.2 噴射共沉積技術(shù)研究現(xiàn)狀2559 s$ Q8 Z; b4 [- _7 O) w; z6 j
4.4.3 噴射共沉積技術(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)越性2639 v6 _3 O m+ r2 ], e
4.5 多層噴射沉積的裝置和原理264, Y7 @4 t+ E, T- o% K. c; W! a
4.5.1 多層噴射沉積的提出264' u3 H a5 P: s: U
4.5.2 多層噴射沉積技術(shù)及裝置265, `" @3 `' o' u0 P0 Q3 [
4.5.3 多層噴射沉積過(guò)程原理分析266* d5 ~" v. f' U. b+ g1 P) r, ~
4.5.4 多層噴射沉積工藝的特點(diǎn)268: m$ o t% S1 I6 S4 P$ M! m
4.6 多層噴射沉積的傳熱凝固規(guī)律269
. E6 r% S5 H7 H, P4.6.1 多層噴射沉積過(guò)程霧化階段的傳熱凝固規(guī)律269
2 a8 p7 c2 f4 W0 t3 ~% U- s0 y5 R4.6.2 多層噴射沉積過(guò)程沉積階段的傳熱凝固規(guī)律270
" b e0 Q2 s7 C1 C4.7 噴射沉積坯的熱加工2734 r: j" S8 x" t* N& ?9 o
4.7.1 傳統(tǒng)熱加工工藝273- u0 P* J2 K; ^: C4 w' _
4.7.2 特殊熱加工工藝274
$ h: M4 t% @! b: x6 l3 T參考文獻(xiàn)280; @- [. E/ W* s* c8 o* ^4 O4 v
第5章 粉末冶金特種成形技術(shù)2843 L6 d. T* u0 Y1 s; ^1 |
5.1 概述284
$ o6 f, c) t! W5 v5.2 等靜壓成形284
" {- X# F3 U# A, S0 r; S5.2.1 冷等靜壓制284: \/ E+ s. M% |: y
5.2.2 熱等靜壓制286
7 H6 w/ U, M5 r3 ^4 H3 }1 r5.2.3 準(zhǔn)等靜壓制2906 R. B# e7 O! R
5.3 陶粒壓制2911 |+ D; e& ^& s
5.3.1 制造工藝工序291! v& @* ?( m1 }. |. Z2 r
5.3.2 工藝原理2926 X9 m2 w' a4 d$ ], }
5.3.3 陶粒特性293
+ n2 |- u5 I- W; K7 K! o+ @/ f5.3.4 預(yù)成形坯設(shè)計(jì)295- ^. R Y7 a% G* n. G k; N/ b
5.3.5 陶粒壓制的性能與應(yīng)用295
; u# q! m8 W' S: _% c i5.4 stamp工藝295
/ k. s& b% K, U5 n; c( I1 M' [( d* c5.4.1 制造工藝工序296& u1 h- L6 |% F9 h
5.4.2 制造的材料296/ H) ^, e' S! y( N8 W" C2 Q1 _
5.4.3 經(jīng)濟(jì)意義299* h! N' k; \2 ~- ^& Z: B
5.5 快速全向壓制(roc)299
/ p% s6 D( }- `0 a; ~- F3 Q& S5.5.1 流體模系統(tǒng)300% c- c. I% \. T/ b/ e7 i- C& l% d5 X
5.5.2 室溫壓制與快速全向壓制300
3 A; \% V1 S0 c) I' c. {5.5.3 快速全向壓制坯的后續(xù)加工3003 v& u( k8 q* B/ ^8 j
5.5.4 雙金屬零件的制造工藝301( v7 o- V# O/ |' e
5.5.5 制造工藝的特點(diǎn)及應(yīng)用301 c4 m' m2 L6 m5 {8 K. w4 H
5.5.6 制造工藝的局限性301
6 y! M/ h3 W9 ]8 u3 ^: x( h3 \5.6 粉漿澆注成形302& E1 _. E+ p. x- g* c# J
5.6.1 粉漿澆注的工藝過(guò)程302
) A+ v( C. i( T7 h' p0 o6 u: o5.6.2 影響粉漿澆注成形的因素303
% K5 r _9 X) `5.7 粉末軋制成形304* r7 f! ?. b/ b; _
5.7.1 金屬粉末軋制原理與特點(diǎn)3048 h" j! P" q9 I- U
5.7.2 粉末軋制的應(yīng)用306# `9 ^+ \4 `" ]' J" c A' {+ Z1 O
5.8 粉末擠壓成形307) @, m5 T! ^, ^9 N p S
5.8.1 增塑粉末擠壓成形307
2 {/ V0 l* M0 {- I" V9 P5.8.2 粉末熱擠壓307; U# T+ q0 b7 ]" ]
5.9 粉末鍛造成形307
1 {( j! C; N3 x3 k5.9.1 粉末鍛造技術(shù)307
0 d' w* H, {* I+ Q7 D1 |/ `. A5.9.2 粉末鍛造工藝的優(yōu)點(diǎn)309
2 h+ \/ r- _* i' F5.9.3 粉末鍛造技術(shù)的應(yīng)用3109 W. ]% x) e* h2 Y5 c
5.10 溫壓成形3110 _% G2 w% U, ?. Q: \1 T# ~3 F
5.10.1 溫壓成形技術(shù)的發(fā)展概況311
; t6 M9 ^2 R o5.10.2 溫壓工藝及致密化機(jī)理311
7 I/ W2 ~% A0 H0 p; P: i5.10.3 溫壓成形技術(shù)的分類3151 N; i$ [/ J$ e9 _7 q2 @1 _) b- P: a
5.10.4 溫壓成形技術(shù)的應(yīng)用320- j! c1 g! E5 \1 L* `; h- y6 Z3 T
5.11 電磁成形321
* ]7 }: V5 z- W. T5.11.1 電磁成形發(fā)展概況,、原理及特點(diǎn)321' y; H/ u- D# l+ n
5.11.2 電磁成形技術(shù)的分類與應(yīng)用321
: Q0 x: e9 @6 f3 A+ J4 g0 A5.12 高速壓制322! n, b5 N3 e u
5.12.1 高速壓制的技術(shù)原理322
$ K: ]1 J, N1 C4 v' c5.12.2 高速壓制的技術(shù)特點(diǎn)323
7 X8 j# O4 P/ A, ?) v5.12.3 高速壓制所用的模具325
! `0 z5 p4 P, D3 {& {' k5.12.4 高速壓制所用的粉末3265 z+ @- Z* V+ y; T$ X1 \8 q$ Q: M, ~
5.12.5 高速壓制的生產(chǎn)成本326
9 ~- x6 m0 w" ]( Q* s; w* w5.12.6 高速壓制的研究進(jìn)展3267 Z- l0 ~$ O0 I5 y7 ^$ I
5.12.7 國(guó)內(nèi)對(duì)高速壓制的理論研究3287 l! @, x0 g/ h
5.13 冷成形粉末冶金3316 m2 B6 Q% e" ]$ [5 z0 _
參考文獻(xiàn)3311 Q1 f0 W, Z) }: n3 |
第6章 粉末冶金特種燒結(jié)技術(shù)335
% k+ r( V4 U t* L4 f7 `- @5 x8 v0 E6.1 概述335
5 q0 |- B# }0 V7 W+ i6.2 超固相線液相燒結(jié)335: f1 k0 U* P) c* P
6.2.1 slps的發(fā)展概況335
% a9 E( O ?) O" P x8 ]6.2.2 slps的原理及特點(diǎn)336
6 E2 l6 e; }& c5 p+ O0 _- E# E: a6.2.3 slps中的致密化與變形機(jī)理337
+ A( e e! Z0 l0 B6.2.4 工藝參數(shù)對(duì)slps的影響342
) a: R/ S" ^/ [2 S0 n& \1 a) m: m2 t6.2.5 slps技術(shù)的應(yīng)用及進(jìn)展3449 d: @! {# _ w. i7 v3 B) Y6 Y
6.3 選擇性激光燒結(jié)344 D& y V5 @' a" \* C$ B4 m
6.3.1 sls的原理及特點(diǎn)345. z8 ]1 S, Z+ U- D, Q4 M
6.3.2 工藝參數(shù)對(duì)sls的影響347
6 W. k- _" V0 S7 I7 Q! c; P" U8 K6.3.3 sls技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展3488 I+ a. e+ ?1 ^9 X1 G L Z2 O. Y
6.4 放電等離子燒結(jié)(sps)3511 f$ Q( x' B9 j- ~. \0 K) }' @
6.4.1 sps的原理,、工藝及特點(diǎn)352
. d' ?" C% B) v" V" W" i4 a& M6.4.2 sps技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展353
7 F, Q4 W& ?: @6.5 微波燒結(jié)3540 Y* y3 J% E i; v2 r
6.5.1 ms的燒結(jié)機(jī)制、原理及特點(diǎn)354
" E3 t, P0 S" O6.5.2 ms技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展357' b* U: j B+ l- W9 o" M$ B
6.6 爆炸燒結(jié)360
{/ V; V3 r% z! j$ ^2 d6.6.1 爆炸燒結(jié)的原理及特點(diǎn)3608 V2 Y- s* e( { v1 _7 H
6.6.2 爆炸燒結(jié)機(jī)理361; s& ~8 m4 W# K; ?" O) m
6.6.3 爆炸燒結(jié)技術(shù)的應(yīng)用364
$ J; j( Y9 \0 ~5 F7 E6.7 鑄造燒結(jié)法365
" [, b' J7 \/ y: Y0 w4 E6.7.1 鑄造燒結(jié)法的原理及工藝3658 c S2 ?& M/ z
6.7.2 鑄造燒結(jié)法的特點(diǎn)366
. e' r$ _. K4 m: X' X. }# r6.7.3 鑄造燒結(jié)法的應(yīng)用366
! F7 j" L; c- j- M9 L. r" e* W$ c* h6.8 大氣壓固結(jié)367
3 E& H( v. F; F6 p3 w) i& } ^6.8.1 cap法制造工藝367) \+ y8 P) ^+ x
6.8.2 cap法制造工藝的優(yōu)點(diǎn)368
$ b$ X( w9 g; E5 d# ]' s. T, f6.8.3 cap法固結(jié)的材料368
; l) s$ \4 d+ w6 j2 i! R6 m6.9 電場(chǎng)活化燒結(jié)369
" @+ C8 o3 u) [6.9.1 fast燒結(jié)工藝370: _( K9 p0 G S2 Q! i ]
6.9.2 fast的基本原理370
8 m: f! P2 b, X N7 O0 \6.9.3 fast燒結(jié)技術(shù)的應(yīng)用3707 }# `$ S! e7 M1 o0 g1 b( X
參考文獻(xiàn)372" V' ~3 \6 D2 ?7 E
第7章 自蔓延技術(shù)375& k a# y. s) r$ ?, R; O0 l
7.1 概述3753 A: C0 {4 N+ a x0 @' Z
7.1.1 自蔓延技術(shù)的概念及特點(diǎn)375& s i f3 F* ^% x7 Q
7.1.2 自蔓延技術(shù)的發(fā)展概況3769 o; {6 c5 U U/ K" z
7.2 shs過(guò)程的理論研究379
" Y0 A" V) b: q7 z! f4 ^7.2.1 shs過(guò)程的啟動(dòng)379
; ^: k; O$ V' y3 G( B: l* B1 S3 k7.2.2 燃燒類型380
3 a) R6 Q4 R& I' Q+ T% {7.2.3 shs技術(shù)的熱力學(xué)條件381
* u' [/ H8 L. | ]$ `1 G# G' @; Y* L7.2.4 shs技術(shù)的動(dòng)力學(xué)條件385
& r! G# T9 c$ w- U# F! c# T3 f7.2.5 shs技術(shù)的非平衡理論389
# @8 _% I% a4 a9 `0 ~7.2.6 shs過(guò)程的研究方法及設(shè)備392, u, { P/ i5 g5 `( S, L
7.3 shs技術(shù)種類3942 S9 c9 d! k! M' C( y9 }' R
7.3.1 shs制備技術(shù)394, S% _! Q' o5 q7 [
7.3.2 shs燒結(jié)技術(shù)3950 B; t2 h# e J3 a6 d' T
7.3.3 shs致密化技術(shù)395
0 C9 e9 X3 ]" \' M8 D( V7.3.4 shs熔鑄397
; l D5 d& z) L& m7.3.5 shs焊接398
( s# p8 _ D- i6 D7.3.6 shs涂層3992 W& i) b( y1 t4 o/ Y9 a+ Y
7.3.7 熱爆技術(shù)4026 d1 @; S) w; G* M M8 T
7.3.8 化學(xué)爐技術(shù)402# l* k* k y+ c5 v
7.3.9 非常規(guī)shs技術(shù)403
4 j( o: U0 a) M# u1 u3 i2 \* n7.4 shs過(guò)程的影響因素405' \3 q9 m) l* Q; \5 P/ W+ |
7.4.1 shs合成耐火材料的影響因素405
; o- h2 A# u4 t4 j4 ]% [7.4.2 shs焊接的影響因素406+ s) l$ U! ?' S3 `1 a' M3 _& n) a4 M
7.4.3 陶瓷色料影響因素406, D5 N- R H3 K' z! n {
7.5 shs技術(shù)的應(yīng)用407& x2 m1 }/ z8 b9 k
7.5.1 概述4070 F! \. ~2 h K2 | J2 r/ q
7.5.2 shs在航天及船舶工業(yè)中的應(yīng)用408
s/ A$ l6 L& f7.5.3 shs在能源工業(yè)中的應(yīng)用409
5 y5 b% Q5 r7 V0 C' p7 j& M7.5.4 shs在冶金及材料工業(yè)中的應(yīng)用410
0 c& G Y. L% P0 \. b2 s4 S7.6 shs研究的發(fā)展方向413 |
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