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標(biāo)題: 現(xiàn)代粉末冶金技術(shù) [打印本頁]

作者: 新陽機(jī)械人    時(shí)間: 2008-8-22 16:16
標(biāo)題: 現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)
【書名】《現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)》$ `* w6 _0 M% i' z/ K0 `7 G
【作者】 陳振華 主編
0 H: x" U: t* b【出版社】化學(xué)工業(yè)出版社6 `9 D! X( U' y- u
【出版日期】2007-9-19 m2 R  N3 K- e4 S$ L9 }
【ISBN】978-7-1220-0826-8
0 T1 S& d1 X- K8 ?【定價(jià)】59元3 x8 i, ?7 T& y% g7 S3 j
【開本】16開
3 K5 R& V8 y$ m3 X* V) f【裝幀】平裝& @$ d* c  l; u( m) M
【版次】1版1次
2 x5 l; d& }3 b+ w【頁數(shù)】489頁
9 a- `$ t7 t. z' _# A4 X" Q0 P【大小】69.1M- ]# I1 O. f6 C, d2 {! _# z8 i

3 |  c+ S4 u" J7 r+ j" j% l) w【內(nèi)容簡(jiǎn)介】
, {+ r9 B8 L! A( N       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。
$ X% ^" B- ^: r8 d' T1 a& ]: V' c; O3 r' J       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。
0 N5 y# \# R/ q% P0 F$ u$ E8 g+ M6 D7 y3 z
【前言】
0 e1 F. v" T7 h, b- v" D2 W5 H       近十幾年來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)。+ M8 Z4 F7 j( _! ^6 I, i
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)的發(fā)展有如下特點(diǎn)。
5 g. f2 ]( R3 X4 N7 L4 X- e
1 [2 [( {! v: @' k! I(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。
3 {- C) L. M% ^+ `, |; I' [, Q
(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。
. o; S$ E" o3 g& d/ I+ V# o: O0 a# q7 D& t6 I: {
(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。
" N" X8 h1 m9 {6 Q# o7 M. r5 P$ h# ^, V& `; x, [6 Z1 ^
(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。
- U2 a/ p# `; y. u3 ]) [- P( i9 I& ]
       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。
- p  N" ?  H$ l% T2 V; X; p
$ b) I& V3 i) g2 X# v) {       本書在撰寫過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。
4 l, |/ [( V: N" G8 P                                               陳振華2007年9月于長(zhǎng)沙/ e) N3 S. O3 C

, d  V. _- m/ }8 E2 y) {【目錄】 , l8 b+ b5 {( f; e6 K1 \
第1章 超微粉末的制備技術(shù)1* G/ @* L% x2 _
1.1 概述14 H+ |- G! k" D: b  _; L) r( O
1.1.1 超微粒子的定義1
7 {1 b, q$ Q$ a. A9 u% B4 S1.1.2 超微粉末研究的發(fā)展歷史10 b) g% v# ^  B. s8 U; _
1.2 超微粒子的基本特性2) ?, {5 D% A$ o( g7 p) `4 ^- A
1.2.1 超微粒子的電子狀態(tài)和晶格振動(dòng)24 C  j0 b( O4 x
1.2.2 超微粒子的基本效應(yīng)4: h' S! `2 `1 C0 F2 q1 R8 a* K' h
1.3 超微粒子的物理特性6: @1 d- _0 w+ J- J3 P, W
1.3.1 結(jié)晶學(xué)特性7" C' }3 m1 p- [7 B6 a' F1 y
1.3.2 晶體結(jié)構(gòu)和相變特性7! C- _' c5 [' [- a  K1 Z( k
1.3.3 熱力學(xué)性能83 |5 w; u) E+ p( m1 c* {; X
1.3.4 電學(xué)性能11
$ d8 K! t! i6 i6 X1 x1.3.5 磁學(xué)性能145 \0 U( D" Q8 i% M) Y' I
1.3.6 光學(xué)性能15
9 C6 z  V6 ?3 l7 u5 F! X1 e1.3.7 催化特性19  l0 Z: ?; i( E+ N9 q! L
1.3.8 燒結(jié)特性20
7 {. M# V# Q2 }8 C8 w1.3.9 化學(xué)特性22% ]3 m5 K& g; U  L* v
1.4 超微粉末制備過程原理24$ t7 o, A2 I- T) S3 ~/ Y' Z
1.4.1 蒸發(fā)凝聚法制備超微粉末的原理24* P9 `: g# M3 p! @3 Y" E
1.4.2 氣相化學(xué)反應(yīng)法制備超微粉末的原理28
: J. o' e, Z% e' Y" T* S1.4.3 液相法制備超微粉末的原理34/ n: V2 s) {+ B- H" h: g: ?
1.5 超微粉末的制備技術(shù)38
. Y* I$ x$ i7 ~7 Y! U0 e" G1.5.1 蒸發(fā)凝聚法39
; i" `- o4 Z; _# h1.5.2 濺射法45* D( z: f; b" s1 \1 y  u
1.5.3 電爆炸絲法46
/ Z# X% o, {5 Z! w% A' }1.5.4 氣相化學(xué)反應(yīng)法46) @" @- k9 |3 `' m
1.5.5 液相法制備超微粉末的技術(shù)528 q3 v& O$ d0 N: ^: o
1.6 超微粉末的應(yīng)用71
4 y% X& v7 D9 `5 }9 T1.6.1 在粉末冶金領(lǐng)域的應(yīng)用71" b5 Z6 J& O8 z; R6 D" N
1.6.2 磁性材料72
' o9 k/ f" C1 M' R) X! D+ M% t. v1.6.3 在化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用72
- f8 Z: `6 K2 q; L) e' A2 j1.6.4 在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用73+ V& ]% f/ k! i- o  x& K
1.6.5 其他應(yīng)用73' ]; z1 B5 M- x% G& ?; ^
參考文獻(xiàn)73* S' N" w8 h8 m$ k3 U5 J6 Q6 g+ S
第2章 快速凝固—粉末冶金技術(shù)77
2 f: \; }& x" \: J; ]2.1 快速凝固技術(shù)—粉末冶金技術(shù)的發(fā)展概況77" X) v' Q+ q4 S. |( r; U
2.2 快速凝固材料的制備理論78" v$ B; {9 W9 n2 O
2.2.1 快速凝固技術(shù)的基本原理78
$ L9 K: W4 I! y. D" ~2.2.2 熔體的過冷和再輝80
' A5 t# u7 Y, q% z6 I+ {2.2.3 快速凝固時(shí)的熱流824 K" A) y: q0 O: F& Z$ d# T' @
2.2.4 快速凝固過程的熱力學(xué)83
2 E% z$ K4 O& Z$ ~. `2.2.5 快速凝固過程的動(dòng)力學(xué)87
) k2 p- @5 `) h) @+ F7 w% L2.2.6 快速凝固過程中的溶質(zhì)分配90
: h# k! h# r) M6 O2.2.7 固液界面穩(wěn)定性93
& j. q7 S% Z5 Y, G; e$ `( r2.2.8 快速凝固時(shí)的形核與長(zhǎng)大985 {1 o4 l1 v9 U6 s$ _  x9 z! k$ u* W! c
2.3 快速凝固技術(shù)99. k! c9 g2 G, P9 w2 w
2.3.1 雙流霧化法99( N7 P1 n4 Y- ~3 c
2.3.2 離心霧化法106& J8 r% v/ ]- W$ b
2.3.3 機(jī)械、電氣等作用力霧化1099 y. P) Q* H- P  U$ q! c* H
2.3.4 多級(jí)霧化法111- v& `7 e. S! m' c' o
2.3.5 熔體自旋法113
9 L+ ^) z1 w1 d/ C; h/ ?5 K2.3.6 快速凝固粉末冶金材料熱致密化技術(shù)118( F+ e: U$ M6 @) e
2.4 快速凝固材料119% W! M/ _! j8 w: v1 V( i2 Y
2.4.1 快速凝固晶態(tài)材料119
( y+ n6 e5 m6 l2.4.2 快速凝固準(zhǔn)晶材料133( q3 K' r5 c$ X
2.4.3 快速凝固非晶態(tài)合金136
, O% l3 P# s5 F+ `2.4.4 大塊非晶合金140" f* }+ a4 g! Z
參考文獻(xiàn)1455 x1 V5 N. `8 L' U7 T: g9 x
第3章 機(jī)械合金化技術(shù)1485 R- E  ^- a  w; y! ]! S' [% J! U
3.1 機(jī)械合金化概況1480 d( f& ^' _$ @' M% U- x
3.1.1 機(jī)械合金化技術(shù)的發(fā)展歷史148
+ ?9 `1 T! |. j, r3.1.2 機(jī)械合金化的應(yīng)用150& |8 [+ ~9 Y  z2 o8 ^
3.2 機(jī)械合金化球磨裝置及工作原理152' _7 B3 ?  e  }( T
3.2.1 機(jī)械合金化的球磨裝置1526 O* K: W" ?' s: {6 I( i% N4 w# I
3.2.2 機(jī)械合金化工藝參數(shù)1564 h+ y5 _2 j6 \5 x; B+ y* Z
3.3 機(jī)械合金化的球磨機(jī)理158( g( h2 Y+ E, u0 b
3.3.1 金屬粉末的球磨過程158
4 q: l1 ~: M' F" _: E; K+ e3.3.2 機(jī)械合金化的球磨機(jī)理159
# c$ Z7 o( d* R/ a6 Q% @  q6 D3.3.3 機(jī)械合金化過程的理論模型161
0 L7 l4 [2 B# A  l6 z, M5 B3.3.4 機(jī)械合金化過程的運(yùn)動(dòng)學(xué)及能量傳輸模型173
1 x2 Y! p5 `; K, E1 g7 \, H( H1 m3.3.5 機(jī)械合金化溫升模型176, {/ }( V1 C( E" [2 _, Y6 i
3.4 機(jī)械合金化技術(shù)的應(yīng)用179
4 Z0 f$ E6 k! R: P3.4.1 機(jī)械合金化技術(shù)制備彌散強(qiáng)化合金179
/ G# K- m2 V- K$ d% Y3.4.2 機(jī)械合金化制備平衡相材料188( b8 p, K9 ?: c" D- N" {
3.4.3 機(jī)械合金化制備非平衡相材料189
7 H( i- x9 z$ z2 |  b# z3.4.4 機(jī)械合金化制備功能材料199* h  Z- c/ G) `) t
3.5 固液反應(yīng)球磨及水溶液球磨技術(shù)204
5 m; z, Y- y. O5 b% D+ T1 v3.5.1 固液反應(yīng)球磨技術(shù)204* w* c3 X9 a; q: T% ]0 m9 f$ j& k
3.5.2 水溶液球磨技術(shù)2072 Q2 K% H! ]- _% o7 D; g
3.6 低溫機(jī)械合金化2108 Y1 L5 C3 J  E; s- g8 q8 N
3.6.1 低溫機(jī)械合金化設(shè)備2110 G3 h- D* p9 E7 H9 x. R$ @
3.6.2 低溫機(jī)械合金化的應(yīng)用211
( c) C, H' D, K' W* g9 a+ X參考文獻(xiàn)212
+ |% U# r/ p( n5 z! D( F" z7 L第4章 噴射沉積技術(shù)及應(yīng)用216
- J+ F; U# s8 q4.1 金屬液體噴射沉積工藝的進(jìn)展216
- v* r, N4 C/ P+ V3 H1 v5 O4 B4.1.1 噴射沉積工藝的發(fā)展及現(xiàn)狀216
! l9 R7 h" C9 c3 ]4.1.2 噴射沉積工藝的基本原理和特點(diǎn)217
! L1 t, u, n6 A4 s4.1.3 噴射沉積工藝和裝置220/ Z9 p% F7 t1 d4 X) ~; j
4.2 噴射沉積過程理論研究227
! M  K* I6 g2 d& [4.2.1 噴射沉積過程原理和控制參量227& J; D5 H, Y: s  }% k
4.2.2 整體模型228
% |# c9 b. \! v" Z4.2.3 子過程的物理模型228% a+ y5 {, x$ B# a: G0 f/ G
4.3 噴射沉積材料237
2 L! b- G! {) W" q* R! ^4.3.1 鐵基合金237
  l- A' r% J3 U& h4.3.2 鋁合金239+ j/ U- {- g) I8 `9 o2 G) M/ t/ h
4.3.3 銅合金241
! I6 F( q0 d  C9 c4 t5 w0 s* W4.3.4 鎂合金2431 A  C* }7 e* |
4.3.5 貴金屬領(lǐng)域243, G0 T& p! j" X8 |! [' d/ C4 `
4.4 噴射共沉積制備顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料2448 p2 S# \0 _3 s( t1 S! n: Y
4.4.1 噴射共沉積制備mmcp過程的基本原理244
* D# v4 u  W1 V4 a# ]; f! q4.4.2 噴射共沉積技術(shù)研究現(xiàn)狀2553 f& T  \% {- w
4.4.3 噴射共沉積技術(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)越性263/ T, `+ L: t) p* S7 O0 M4 }3 ~& x- l6 P
4.5 多層噴射沉積的裝置和原理264
  `/ @+ J. L) z' q7 |4.5.1 多層噴射沉積的提出264# V3 R, z( C# ?! B% ~' N9 |- e/ j1 M
4.5.2 多層噴射沉積技術(shù)及裝置265
0 J: V) f$ |8 W4.5.3 多層噴射沉積過程原理分析266: V! S2 _7 j! M: S
4.5.4 多層噴射沉積工藝的特點(diǎn)268
& J8 E) i0 X1 C. y7 l9 q4.6 多層噴射沉積的傳熱凝固規(guī)律269
" N; c9 D" r1 B- G4.6.1 多層噴射沉積過程霧化階段的傳熱凝固規(guī)律269  e) F. F5 D2 H/ o7 ~
4.6.2 多層噴射沉積過程沉積階段的傳熱凝固規(guī)律270- c$ y  m. R# m# E) U& D$ F8 n
4.7 噴射沉積坯的熱加工2739 {% R' T* `, e, C& a4 L
4.7.1 傳統(tǒng)熱加工工藝273# k" m% j2 [6 r% f7 h9 Y
4.7.2 特殊熱加工工藝274% P6 |6 U0 ~! z* D
參考文獻(xiàn)280
. f9 f/ M+ z( w% z( {+ c/ C; t第5章 粉末冶金特種成形技術(shù)284
) B  t5 `( o! r5 X5.1 概述284* K9 X! h% Q3 F( U
5.2 等靜壓成形284
2 ^& ?$ i& i9 F. V* n5.2.1 冷等靜壓制284
/ n/ H! ~/ ^4 h( b% ^5.2.2 熱等靜壓制286
: L: m& Z* {) d% X+ p6 V1 `5.2.3 準(zhǔn)等靜壓制2907 l$ ]5 v8 m2 `
5.3 陶粒壓制291
( \- v9 g- n2 n+ i# K# |5.3.1 制造工藝工序291
; l5 Y. R/ x2 K& [, T) T7 Q8 U5.3.2 工藝原理292
( f8 `7 v; U" g& m5 z- X0 ?. t5.3.3 陶粒特性2930 S7 S5 ?! ~0 e6 @3 h% d
5.3.4 預(yù)成形坯設(shè)計(jì)295
) u1 {& ]. q: F) B; @5.3.5 陶粒壓制的性能與應(yīng)用295
$ }' @8 i/ X/ E) j6 Q$ g, S# R% [8 o9 y5.4 stamp工藝295( g, o1 ~2 f; O8 G+ y  {+ |- r
5.4.1 制造工藝工序296
; J$ n7 Q4 p3 T5 g. k' y5.4.2 制造的材料296
* H" P* d  ]1 \5.4.3 經(jīng)濟(jì)意義299& h" j$ A6 }! j1 Y& P, ~
5.5 快速全向壓制(roc)299
2 i( ~' J1 v9 m# p* T5 P  h5.5.1 流體模系統(tǒng)300) f( _3 c" \4 K" g5 F
5.5.2 室溫壓制與快速全向壓制300/ d. u7 F6 ~0 ^6 T: k: p
5.5.3 快速全向壓制坯的后續(xù)加工3001 |" m. y  |4 U1 _5 u5 y
5.5.4 雙金屬零件的制造工藝3016 x' e- K0 j4 }5 Z; j; k) R
5.5.5 制造工藝的特點(diǎn)及應(yīng)用301
) q1 N+ D' u, e4 r- i% V2 b, W5.5.6 制造工藝的局限性301" s% a1 W- m% L3 k
5.6 粉漿澆注成形3021 X2 n1 c  w' X* h- ?' T
5.6.1 粉漿澆注的工藝過程302  Y" b) w: K6 R% @$ D* H" a
5.6.2 影響粉漿澆注成形的因素303' [5 u& n) Q8 w) X+ t; |
5.7 粉末軋制成形304! [, Q: {1 u. e; i  t/ R6 H/ U
5.7.1 金屬粉末軋制原理與特點(diǎn)304
+ s$ \+ b/ e& v# h3 I3 s5.7.2 粉末軋制的應(yīng)用306
: T/ W$ D0 A' V) T5.8 粉末擠壓成形307* k9 F7 T. {7 K5 W5 [) L, K
5.8.1 增塑粉末擠壓成形307* K4 a: {9 m. d- g, V" u
5.8.2 粉末熱擠壓307
9 L/ u4 Q4 v- M5 H5.9 粉末鍛造成形307
! G9 y! P3 G( W5.9.1 粉末鍛造技術(shù)3079 A  U- s0 |& Z% w# E
5.9.2 粉末鍛造工藝的優(yōu)點(diǎn)309
9 c: K5 Z$ b) F5.9.3 粉末鍛造技術(shù)的應(yīng)用310# S; G2 D: `: V; U% O
5.10 溫壓成形311
5 T0 F. c' y0 G0 V1 g9 G5.10.1 溫壓成形技術(shù)的發(fā)展概況311
) g- O6 ?2 l8 c6 F" W' ~. ~) C2 o2 d5.10.2 溫壓工藝及致密化機(jī)理311; I3 w: b! ~+ E5 r3 E1 p, N
5.10.3 溫壓成形技術(shù)的分類315, I# q% d# a( {' L
5.10.4 溫壓成形技術(shù)的應(yīng)用320' o$ x) D" Y& A
5.11 電磁成形321' H: ]2 W' D. `
5.11.1 電磁成形發(fā)展概況、原理及特點(diǎn)321" p* p6 D$ e, a; Q0 n( y5 j! t
5.11.2 電磁成形技術(shù)的分類與應(yīng)用321  Z" D5 z( P. A, |7 Z# [; C+ l
5.12 高速壓制322
1 S1 ~3 M4 W4 o" ]& `5 I2 F5.12.1 高速壓制的技術(shù)原理322
9 q! R; k% M+ ?1 i# L5.12.2 高速壓制的技術(shù)特點(diǎn)323
2 V6 n( b4 q: z9 L- ]. A5.12.3 高速壓制所用的模具325: C3 M2 U! S, P, q& m
5.12.4 高速壓制所用的粉末326
, X' r+ A$ Z. u4 m% H3 z5.12.5 高速壓制的生產(chǎn)成本326! C5 X. y) F3 _
5.12.6 高速壓制的研究進(jìn)展326
& U9 }/ _" `1 d$ x. W5.12.7 國(guó)內(nèi)對(duì)高速壓制的理論研究328
6 d" I% l6 @) w: s2 r& x; ~8 p2 ~! x5.13 冷成形粉末冶金331
% g  _3 v9 B. Y3 a$ ?( X  R參考文獻(xiàn)3319 ]8 p% Y3 r/ A9 s
第6章 粉末冶金特種燒結(jié)技術(shù)3359 |) ~6 p* w4 H
6.1 概述335, S$ j* x' C& d6 v
6.2 超固相線液相燒結(jié)335' L5 n7 K, P( j$ }: u; j  S# a' I2 n
6.2.1 slps的發(fā)展概況335$ S  o1 W+ L1 ?! K6 @  a2 y
6.2.2 slps的原理及特點(diǎn)336% ?9 o6 ?1 C. p, ?- ~9 R( F
6.2.3 slps中的致密化與變形機(jī)理337
8 j% v" }; ^; L% y' G- b6.2.4 工藝參數(shù)對(duì)slps的影響342
8 d) j2 w) S# r& b) S6.2.5 slps技術(shù)的應(yīng)用及進(jìn)展344
% `2 u% P3 S5 L0 {; n3 Q& N! f6.3 選擇性激光燒結(jié)344
6 d, g4 R( y2 x6.3.1 sls的原理及特點(diǎn)345  {4 z% Q% I$ g/ R; `; j
6.3.2 工藝參數(shù)對(duì)sls的影響347
! T1 L% |/ t: |3 a3 |6.3.3 sls技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展3483 v; y5 l" n+ T: T8 I, t
6.4 放電等離子燒結(jié)(sps)351
! q: |* g2 K+ i2 ]' Z1 M" y: N9 C6.4.1 sps的原理、工藝及特點(diǎn)352
8 P3 c/ c! J  B6.4.2 sps技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展353
$ a1 q5 v- P" Y3 i/ ?& M8 u6.5 微波燒結(jié)354) A2 V5 u2 a- t
6.5.1 ms的燒結(jié)機(jī)制、原理及特點(diǎn)354: V  X! i- E" k' b1 W$ W) Y
6.5.2 ms技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展3576 W- M* p5 G# C4 J: w" z& A6 O6 {
6.6 爆炸燒結(jié)360+ \2 u! ^9 C, |7 c3 J+ l
6.6.1 爆炸燒結(jié)的原理及特點(diǎn)360. Q2 t3 c3 c* M7 i3 V5 ?
6.6.2 爆炸燒結(jié)機(jī)理361; ^* k. S) e4 m/ x& Q  P
6.6.3 爆炸燒結(jié)技術(shù)的應(yīng)用364
/ y! q) W: g5 k: H3 F, i7 U' O6 a8 m6.7 鑄造燒結(jié)法3654 q  o7 O4 b$ @. |: Z
6.7.1 鑄造燒結(jié)法的原理及工藝365
* l4 q7 F# o' N8 f. k6.7.2 鑄造燒結(jié)法的特點(diǎn)366. P+ M* a% N# V) H. D% p
6.7.3 鑄造燒結(jié)法的應(yīng)用366
9 Y- ?' `2 r6 R. M6 d6.8 大氣壓固結(jié)367
% g/ T# S+ `4 o( Q" W' F9 c6.8.1 cap法制造工藝367
; x: `' ~6 Q0 b. [! G4 }$ \: R( v6.8.2 cap法制造工藝的優(yōu)點(diǎn)368
, h5 V1 U3 L4 x, E, f6.8.3 cap法固結(jié)的材料368
. p) z8 @" G0 c" \1 r# F6.9 電場(chǎng)活化燒結(jié)369$ J# a5 r. A/ e# C
6.9.1 fast燒結(jié)工藝370
/ o% W) b+ B3 I! K" I1 Z( j6.9.2 fast的基本原理370
8 O8 [& g# [7 S: M! D) ]6.9.3 fast燒結(jié)技術(shù)的應(yīng)用370
) p' B8 V; M0 P% l3 J5 k參考文獻(xiàn)372
* S$ n' m3 _3 ~  h$ f8 B第7章 自蔓延技術(shù)375" n3 N, E9 u/ ~
7.1 概述375
' \: q' C) L. t6 j. {1 J" J7.1.1 自蔓延技術(shù)的概念及特點(diǎn)375, P2 j* z/ T+ i' t' U
7.1.2 自蔓延技術(shù)的發(fā)展概況376
( m8 m& i; i- A' D4 E4 L; v; M: w. a7.2 shs過程的理論研究3792 |! u5 |$ g: j, x3 F
7.2.1 shs過程的啟動(dòng)379/ }$ E4 h# v0 n# q
7.2.2 燃燒類型380
( ^+ m) F  [! U0 ?' ]/ v7.2.3 shs技術(shù)的熱力學(xué)條件381
0 @! k, J; E  v4 J9 k7.2.4 shs技術(shù)的動(dòng)力學(xué)條件3853 b' K; t) V6 e/ d& q: Q- N
7.2.5 shs技術(shù)的非平衡理論389
& n% i* X2 p/ w. p' [* k7.2.6 shs過程的研究方法及設(shè)備392
/ [* U+ \- G' g' j$ \4 r& W& ?5 j7.3 shs技術(shù)種類394
4 j% _9 e, X1 q' ^7 \) w7.3.1 shs制備技術(shù)394
2 A! u! ~' f$ G4 `( g1 {7.3.2 shs燒結(jié)技術(shù)3958 Z# ~2 f! y/ Y% ]& y# {" T
7.3.3 shs致密化技術(shù)395! n" ~6 x. {$ n4 p! w& t+ e* r5 n
7.3.4 shs熔鑄397
0 n! p, V; ]6 H9 O7.3.5 shs焊接398
9 d2 |: o/ N" q6 k: @; J2 E9 f) z7.3.6 shs涂層399% p( i& z9 c% f- w
7.3.7 熱爆技術(shù)402
0 o, V! `$ {* M7.3.8 化學(xué)爐技術(shù)402
0 M( i. V8 s  }$ K7.3.9 非常規(guī)shs技術(shù)403* @- }! w9 z) U& I5 i9 V
7.4 shs過程的影響因素4058 u9 z0 {% O  d  m% D& t! n
7.4.1 shs合成耐火材料的影響因素405
$ [9 c$ H3 a* ]+ g7.4.2 shs焊接的影響因素406( C1 o/ P6 \' x: i6 K/ n8 ]
7.4.3 陶瓷色料影響因素406& S  r0 ^2 R5 d% s* q7 i/ I
7.5 shs技術(shù)的應(yīng)用407
9 ~1 }+ v9 y2 A! @7.5.1 概述407+ s1 x7 U. p  S4 O- b
7.5.2 shs在航天及船舶工業(yè)中的應(yīng)用4084 D# y2 E2 E! Y2 Q5 M* t5 L
7.5.3 shs在能源工業(yè)中的應(yīng)用409
5 ]: u0 Z% v# o/ X) r& t! l7.5.4 shs在冶金及材料工業(yè)中的應(yīng)用410
' A( E! Z' s' b* z) `" J7.6 shs研究的發(fā)展方向413
作者: 新陽機(jī)械人    時(shí)間: 2008-8-22 16:47
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)
作者: 新陽機(jī)械人    時(shí)間: 2008-8-22 16:57
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)
作者: 新陽機(jī)械人    時(shí)間: 2008-8-22 17:04
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)
作者: 新陽機(jī)械人    時(shí)間: 2008-8-22 17:24
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)
作者: 新陽機(jī)械人    時(shí)間: 2008-8-22 17:32
現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)
: S) w0 u/ J" Z+ T* z/ ]* A7 E" o5 ]( U% z
[ 本帖最后由 UJFJ 于 2008-8-22 17:59 編輯 ]
作者: zhhwx2000    時(shí)間: 2008-8-22 18:48
附件很多啊,樓主辛苦了,不過有權(quán)限限制,下不了??!
作者: zhujiangui    時(shí)間: 2008-8-22 20:24
標(biāo)題: 遺憾
怎么怎么高的權(quán)限限制啊。大蟲說的很對(duì),頂了。
作者: mzw    時(shí)間: 2008-8-23 14:20
我正有一本在手邊,這幾天正看呢
作者: wanzhengming    時(shí)間: 2008-8-24 15:34
電子版的嗎?
作者: solectron    時(shí)間: 2008-9-5 16:02
很想學(xué)習(xí)一下
作者: wakang    時(shí)間: 2008-10-11 19:15
總想下載這本資料,可是權(quán)限太高了
作者: euplcl    時(shí)間: 2008-11-8 18:00
好書啊,謝謝了
作者: lzpzq    時(shí)間: 2019-1-16 21:47
.....very  good.....
作者: lzpzq    時(shí)間: 2019-1-26 20:58
.....very good.....
作者: 數(shù)控刀具大全    時(shí)間: 2021-9-25 10:55
下不了 煩人




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