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【書名】《現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)》/ x; H6 v/ t7 s* {0 ~/ N) c6 Z
【作者】 陳振華 主編
/ o9 d, {4 K8 P% T, ]% l【出版社】化學(xué)工業(yè)出版社
/ f& d7 D4 j( f P8 N" N) E* q4 I- L【出版日期】2007-9-1; u- X, S3 x3 |, b0 _. Q
【ISBN】978-7-1220-0826-8- i+ }# |+ g4 L% j
【定價(jià)】59元
( D6 n. n( r' E- l6 c4 s【開本】16開5 `, [: ^& g2 `' O
【裝幀】平裝: M) ~2 S) y# ]
【版次】1版1次% u( x3 z: e- {. ]
【頁數(shù)】489頁! o7 P" b9 r# p8 O
【大小】69.1M1 \9 h$ p) [3 _: k- x M
. w& @$ S" L4 X9 I' g+ G9 b$ C
【內(nèi)容簡介】
) C! @, }0 |2 ?9 H" u+ i 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。
9 Q2 P+ v- i7 Y3 e2 R6 A* n0 x 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。( J& U# K6 m( K, k# Q
, A$ w9 K' v7 z; b% I/ K% G
【前言】. b4 N' L" o* L& s0 r
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)。
" N) h( b2 w- k+ [* U$ l9 I現(xiàn)代粉末冶金技術(shù)的發(fā)展有如下特點(diǎn)。
2 i- J- t6 ]5 {. G) E: q
. C7 C& ^, O# P& ]# w0 h4 O(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)展趨勢為高級化、精細(xì)化和工業(yè)規(guī)模化。新技術(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。
* `: v: O# [5 X) R6 c
* X, {# F& ?) Q: O4 S' M6 \) F8 m(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。
( S* Z7 S" p5 ~& \5 s
& l) G0 A# p/ V- l) F(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。
, e; m5 g% @3 X+ n3 X8 r7 X9 |! @ ~: P1 f" ]) p
(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。. w: O( H9 _ i- U {
, \; X ?" i; v0 f3 |6 ~
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)國家的決策者和材料科學(xué)工作者都非常重視對現(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,懇請廣大讀者批評指正。3 K; f! m9 {5 C2 G9 b% e% N
$ i2 B& f# c0 g2 x 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,并對化學(xué)工業(yè)出版社的熱情支持表示衷心感謝。
5 Z$ U6 T4 z! d 陳振華2007年9月于長沙, @ c+ t7 s, I/ u0 U7 i# N
* v3 ]7 E* S' Z4 B! I+ P3 c3 y【目錄】
t% f3 a) t# X( u第1章 超微粉末的制備技術(shù)1
. \3 e$ u/ p/ R# h1.1 概述1( @# K# V7 P7 w
1.1.1 超微粒子的定義1( V. x% ]0 W3 ?) C T% y: h/ d6 P
1.1.2 超微粉末研究的發(fā)展歷史1" e' J; b; b6 O' u& {/ G
1.2 超微粒子的基本特性2- u) a6 j2 k! n4 E8 s$ [
1.2.1 超微粒子的電子狀態(tài)和晶格振動(dòng)2: |; J3 H7 B0 ?
1.2.2 超微粒子的基本效應(yīng)45 E1 @# b! v+ h+ T6 N% M
1.3 超微粒子的物理特性6
) g# ?- L$ C8 ]$ N0 e# l1.3.1 結(jié)晶學(xué)特性7
: T8 Q+ O+ n( i5 D3 D8 M1.3.2 晶體結(jié)構(gòu)和相變特性7) _# P) Y5 z! K- ?+ t
1.3.3 熱力學(xué)性能80 n+ Q; u9 |0 D( a
1.3.4 電學(xué)性能11
, k w% A1 K; K3 j$ L8 W1.3.5 磁學(xué)性能14
$ Q, s( }1 @8 t: X6 f7 g- c1.3.6 光學(xué)性能15
2 w: _7 S8 z3 R2 [8 J1.3.7 催化特性190 t$ F3 T5 M/ _/ X$ P
1.3.8 燒結(jié)特性200 Y5 }0 q- p. t% L2 g+ t J
1.3.9 化學(xué)特性22
, E1 f$ R- N( C/ Q1.4 超微粉末制備過程原理24) M! p. Q2 v3 b* {7 ^
1.4.1 蒸發(fā)凝聚法制備超微粉末的原理24
1 b% o. J5 A0 [4 B1.4.2 氣相化學(xué)反應(yīng)法制備超微粉末的原理28
2 A8 T; Q W: t& ]1.4.3 液相法制備超微粉末的原理34
6 V. y( x" q( _( D3 H# m; O1.5 超微粉末的制備技術(shù)38
8 j5 y4 T0 C8 x2 g3 ?# S1.5.1 蒸發(fā)凝聚法39
) v4 K, I9 p! q1.5.2 濺射法459 Z5 f e; j# u q
1.5.3 電爆炸絲法46+ w$ }' _6 U$ S# }) Y3 f8 `
1.5.4 氣相化學(xué)反應(yīng)法46
5 R3 U+ F- F$ E5 }3 |1.5.5 液相法制備超微粉末的技術(shù)52
G4 { ~9 j. A1 E" F1.6 超微粉末的應(yīng)用71
! w- S" n) L a: v1.6.1 在粉末冶金領(lǐng)域的應(yīng)用71
" X8 w/ |0 _6 J0 S" h5 A' O1 z5 n1.6.2 磁性材料72+ |/ C8 }# d) i% ]/ ^) h) Z
1.6.3 在化學(xué)工業(yè)中的應(yīng)用728 n9 k$ u8 L) U- I+ i, G
1.6.4 在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用73; J- E a* |2 c3 b7 ^5 \
1.6.5 其他應(yīng)用73
) Y7 v% E, R' d) z參考文獻(xiàn)73( u" g3 m* c; ?4 a+ @/ G
第2章 快速凝固—粉末冶金技術(shù)77. W* @ m' N* M9 a( [
2.1 快速凝固技術(shù)—粉末冶金技術(shù)的發(fā)展概況77
1 C/ Y ?8 U- K# }/ j5 y) `9 @2.2 快速凝固材料的制備理論78
Y* X# E4 b4 F2.2.1 快速凝固技術(shù)的基本原理78
+ [6 @: U% v+ B& O/ k: E2.2.2 熔體的過冷和再輝806 j- p5 o: o! n$ z1 t, Q2 `
2.2.3 快速凝固時(shí)的熱流82
$ s: o. l1 r4 E8 J `2.2.4 快速凝固過程的熱力學(xué)83. {+ J# a' Q. @( R7 D# m$ O
2.2.5 快速凝固過程的動(dòng)力學(xué)872 j: k6 E9 g& T+ j
2.2.6 快速凝固過程中的溶質(zhì)分配90
2 B/ B1 r3 l9 c! E, B' V2.2.7 固液界面穩(wěn)定性93 a1 l k- Z P; o/ v3 e
2.2.8 快速凝固時(shí)的形核與長大986 o) f8 C/ M) [. T0 E8 O6 d
2.3 快速凝固技術(shù)99$ X% Y( D7 U+ g
2.3.1 雙流霧化法99' M0 t+ F0 h" L& J! {
2.3.2 離心霧化法106
$ q( Z s4 b+ I- J- F# t+ o. g V* g2.3.3 機(jī)械、電氣等作用力霧化109
7 |' e" N$ J7 d9 k* Z2.3.4 多級霧化法111( X/ b: o/ U& h7 r2 B
2.3.5 熔體自旋法113
) I/ O0 R! t4 _. H2.3.6 快速凝固粉末冶金材料熱致密化技術(shù)118
) n2 o' n- ?; D6 w2 ~2 d% O/ Q2.4 快速凝固材料1197 D( A4 n, R4 }" K/ R) v" Z
2.4.1 快速凝固晶態(tài)材料1195 W; M, `: F, y9 C S8 E: q+ }
2.4.2 快速凝固準(zhǔn)晶材料1334 e$ E7 S3 V1 A! Y+ e
2.4.3 快速凝固非晶態(tài)合金136& _/ O0 U2 o( j$ {! m0 \
2.4.4 大塊非晶合金1401 h; V0 U* z. ^9 \) ^5 S( b
參考文獻(xiàn)145# k9 v9 H% W5 m" p" F
第3章 機(jī)械合金化技術(shù)148; k) k5 E7 y6 b, D! Q4 U: ?1 e
3.1 機(jī)械合金化概況148
9 X4 b/ d- I! X: t3.1.1 機(jī)械合金化技術(shù)的發(fā)展歷史148
+ A7 H% T7 g: X9 q2 u8 q3.1.2 機(jī)械合金化的應(yīng)用150* w- y" i# a2 k. Z1 K
3.2 機(jī)械合金化球磨裝置及工作原理152& m% r! [2 v; B8 n& O2 t
3.2.1 機(jī)械合金化的球磨裝置152
5 e/ ?. X% b( U, K) q; F3.2.2 機(jī)械合金化工藝參數(shù)156
% h; K" b" |& b9 S- t: O3.3 機(jī)械合金化的球磨機(jī)理158 B" Z% t' n$ j& b2 i- G! c
3.3.1 金屬粉末的球磨過程1587 x4 W+ _4 H8 `% Q; ?
3.3.2 機(jī)械合金化的球磨機(jī)理159
: h, W! ]& g! g) o7 l3.3.3 機(jī)械合金化過程的理論模型161
# V7 l7 K z: o3.3.4 機(jī)械合金化過程的運(yùn)動(dòng)學(xué)及能量傳輸模型173
2 K4 U0 U" Q1 F* h& l3.3.5 機(jī)械合金化溫升模型1763 z+ U$ U% Q6 j! L& M( {7 W0 z
3.4 機(jī)械合金化技術(shù)的應(yīng)用179
9 K. z) Q" }# j- L/ a; p3 ~% b3.4.1 機(jī)械合金化技術(shù)制備彌散強(qiáng)化合金1798 j. L6 E' _ E/ F$ I
3.4.2 機(jī)械合金化制備平衡相材料188
+ D! \/ Q1 C; g4 A3 ^' O j3.4.3 機(jī)械合金化制備非平衡相材料189# R ^ x; L; [4 T z
3.4.4 機(jī)械合金化制備功能材料199* |+ Z/ R( c+ Q( G; ~+ }+ _2 S
3.5 固液反應(yīng)球磨及水溶液球磨技術(shù)204. i3 g% D+ `- z5 t* L
3.5.1 固液反應(yīng)球磨技術(shù)204" }, @' U. S) C6 d6 @6 B
3.5.2 水溶液球磨技術(shù)207& g$ u8 }+ e2 Q. [- h d9 y1 B# p
3.6 低溫機(jī)械合金化2102 L t: @( ~7 R* C0 a9 R
3.6.1 低溫機(jī)械合金化設(shè)備2116 n6 L$ j9 ^' x1 j9 P, _& t
3.6.2 低溫機(jī)械合金化的應(yīng)用2111 y' G. S0 Z$ n' A
參考文獻(xiàn)2127 D7 A+ t$ P4 L. r% }
第4章 噴射沉積技術(shù)及應(yīng)用216
U8 N# n! u# G; T4.1 金屬液體噴射沉積工藝的進(jìn)展2164 x2 o9 i8 s7 ]+ r0 H6 m
4.1.1 噴射沉積工藝的發(fā)展及現(xiàn)狀216) O3 A; \, I+ G6 y$ n% K
4.1.2 噴射沉積工藝的基本原理和特點(diǎn)217' R/ [& W) \: \0 T" o
4.1.3 噴射沉積工藝和裝置220( Z% I& Y7 n6 y6 q ?
4.2 噴射沉積過程理論研究227* l" G$ \8 P3 ]3 i
4.2.1 噴射沉積過程原理和控制參量227* Y$ @. b1 ]" h8 W; C+ h1 r
4.2.2 整體模型228& M' p& _: A9 X) z% T/ B e
4.2.3 子過程的物理模型228
4 k+ Y. i- Z% ?0 l- P) p! ^) D4.3 噴射沉積材料2379 K. S7 I& X% \5 N' B' u
4.3.1 鐵基合金237
, u* i' N0 Q6 X& s6 D6 x1 D% N4.3.2 鋁合金239+ S, \' P# c1 A! n7 k% x# ^
4.3.3 銅合金241
4 h% K: u3 A. _! C ^4.3.4 鎂合金2430 w# Y: \. \! B5 Y
4.3.5 貴金屬領(lǐng)域2434 o# d1 g7 a/ D
4.4 噴射共沉積制備顆粒增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料244+ c9 _8 j. n! R9 d/ }" N
4.4.1 噴射共沉積制備mmcp過程的基本原理244
* k1 p% c1 u" K2 X* @4.4.2 噴射共沉積技術(shù)研究現(xiàn)狀255
/ u; }) G% g* e- f4.4.3 噴射共沉積技術(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)越性263
: K8 S/ L" Z+ f7 b4 Z5 _- Y' I4.5 多層噴射沉積的裝置和原理264: b: o t0 y8 P
4.5.1 多層噴射沉積的提出264
0 ]5 b3 k3 @% L4.5.2 多層噴射沉積技術(shù)及裝置265" ^! `2 N/ |; m" P
4.5.3 多層噴射沉積過程原理分析266% u N0 Q: O9 L2 ] I
4.5.4 多層噴射沉積工藝的特點(diǎn)268
+ S. ^" B* I2 H2 U1 b7 q1 v4.6 多層噴射沉積的傳熱凝固規(guī)律269
& d) Q2 z- J! ^( _2 {, m. d1 O4.6.1 多層噴射沉積過程霧化階段的傳熱凝固規(guī)律2699 V$ V6 A4 i, v. H
4.6.2 多層噴射沉積過程沉積階段的傳熱凝固規(guī)律270* l( m% V3 R8 I& u! ^* ?- ]
4.7 噴射沉積坯的熱加工273: b2 _ n D9 Z7 {+ R# D$ _
4.7.1 傳統(tǒng)熱加工工藝273( j6 ^- T k1 G% k: v9 |
4.7.2 特殊熱加工工藝274
/ B3 f+ t7 Z: B/ x2 I" z參考文獻(xiàn)280
8 I* p+ F2 j+ Y* n5 J第5章 粉末冶金特種成形技術(shù)284* @ g( p5 i# B! L/ v# U) _
5.1 概述284
" W F- X7 E& D7 S/ C7 m5.2 等靜壓成形284
0 V, I) @% N' `4 K1 [3 S5.2.1 冷等靜壓制284
1 n' G# C8 |) x1 E2 j; ^7 f) B5 A5.2.2 熱等靜壓制286) u3 c E4 ]0 I3 M$ A4 \- x
5.2.3 準(zhǔn)等靜壓制2900 k9 A% g* y' p1 m8 \% j
5.3 陶粒壓制291+ [4 Q$ R& o6 W9 U; ?
5.3.1 制造工藝工序291
, p+ h* _3 q7 c# d! `; l# P) z: i5.3.2 工藝原理292& p8 J5 v! W; K% t% N/ {" w
5.3.3 陶粒特性293) I y% O3 s: y) U1 P1 n0 H; `
5.3.4 預(yù)成形坯設(shè)計(jì)295
4 K. ~/ S* {2 ]' f: J, \) U, @5.3.5 陶粒壓制的性能與應(yīng)用295
8 q1 f: w6 P5 X) F' G: {; {5.4 stamp工藝295% c+ @) V- h& V6 h/ g
5.4.1 制造工藝工序296
1 q3 X) v( l! H+ Z6 a- N2 u6 y5.4.2 制造的材料2961 V. P- R( K, ~
5.4.3 經(jīng)濟(jì)意義299
% R. `& K' w- W5.5 快速全向壓制(roc)299" U! E2 ]6 d$ r
5.5.1 流體模系統(tǒng)300
8 E. G9 C4 C2 B5.5.2 室溫壓制與快速全向壓制300
: ?6 {- J& K* G" ^7 l4 k) S5.5.3 快速全向壓制坯的后續(xù)加工3009 Z) [# j6 }6 _" ]6 o
5.5.4 雙金屬零件的制造工藝301
% U, v! d- ?2 a+ F* ?! K/ N" y5.5.5 制造工藝的特點(diǎn)及應(yīng)用301
8 t- _! X1 o- X( }8 X6 T# u5.5.6 制造工藝的局限性301: n0 T- D5 ]7 i j9 a7 J- A
5.6 粉漿澆注成形302
* Z; ?8 S- y, _( e& h7 P0 m0 X5.6.1 粉漿澆注的工藝過程302
5 E8 E; u9 b# q, V5.6.2 影響粉漿澆注成形的因素3036 g/ O+ W: b) h) h
5.7 粉末軋制成形3041 ^6 J) @& e6 k/ l/ `; c* n
5.7.1 金屬粉末軋制原理與特點(diǎn)304
# ~8 b! d; x1 U3 T {0 X5.7.2 粉末軋制的應(yīng)用3061 U6 M# k( n( s. |$ Z0 }3 L
5.8 粉末擠壓成形307: S. M7 F& w: V$ }1 d/ l1 i# ^# Y
5.8.1 增塑粉末擠壓成形307
9 r) R# h! K6 O. [# e5.8.2 粉末熱擠壓307
( J2 U" H* N7 d& d& b5.9 粉末鍛造成形307
/ D3 p" ^* B0 a8 w5.9.1 粉末鍛造技術(shù)3071 S5 x6 k% I% i2 d2 t1 D1 {+ p
5.9.2 粉末鍛造工藝的優(yōu)點(diǎn)309& M# N3 m1 L5 A! E
5.9.3 粉末鍛造技術(shù)的應(yīng)用3108 v6 D0 w) d' r. N8 }. y5 _7 t
5.10 溫壓成形311
6 ~# X8 W! Y \+ s/ \5.10.1 溫壓成形技術(shù)的發(fā)展概況3115 S: Y9 F' E2 s$ G& k D
5.10.2 溫壓工藝及致密化機(jī)理311
2 n' M* \, k0 y2 e; a0 m+ N, h5.10.3 溫壓成形技術(shù)的分類315
; E' X* u: Q0 E+ y( H. a: T% k5.10.4 溫壓成形技術(shù)的應(yīng)用320
2 o( m( k$ k) ]% [. g5 b) M5.11 電磁成形321
+ d6 `+ o* r+ P& n1 f; m- @! H5.11.1 電磁成形發(fā)展概況、原理及特點(diǎn)321
' {: S' ?* @) p. v% A- Q2 `: i5.11.2 電磁成形技術(shù)的分類與應(yīng)用321
# q. P6 I8 L' y4 }( g5.12 高速壓制322
$ c8 L. u, d( x# J3 J5.12.1 高速壓制的技術(shù)原理3220 e+ m `0 o6 ?) }. p# {* v
5.12.2 高速壓制的技術(shù)特點(diǎn)323
9 o3 i* _$ _" c }) g( u5.12.3 高速壓制所用的模具325# B* S7 l! m* d; R
5.12.4 高速壓制所用的粉末326* G$ l ^# i/ A1 {( U' k
5.12.5 高速壓制的生產(chǎn)成本326
. N; [; p' b" [( ]; W8 M8 j5.12.6 高速壓制的研究進(jìn)展326
2 x" E9 K. Z4 R( k" I5.12.7 國內(nèi)對高速壓制的理論研究328: N' I: b: `2 j7 V5 ~2 o4 F8 T' t! j( [1 u
5.13 冷成形粉末冶金331# | R! q6 y% N) @
參考文獻(xiàn)331
; y( [2 k5 ]3 r) [! p% ~2 m. K6 t6 S第6章 粉末冶金特種燒結(jié)技術(shù)3350 h6 Z2 M t9 v0 U4 J6 B* o
6.1 概述335) D0 Y6 Q8 C k1 z, q
6.2 超固相線液相燒結(jié)335* c$ T5 K& N+ c+ t' w
6.2.1 slps的發(fā)展概況335
% c% [' k7 {! p2 g6.2.2 slps的原理及特點(diǎn)336
/ O( g; D2 r' e6.2.3 slps中的致密化與變形機(jī)理3378 |- T' i4 l/ v
6.2.4 工藝參數(shù)對slps的影響342
6 \0 j0 f& L! d" Q8 b- g6.2.5 slps技術(shù)的應(yīng)用及進(jìn)展344! U' |, T+ r, b! R9 m$ L z
6.3 選擇性激光燒結(jié)344
: f) C1 d5 ~6 V0 A) P, r6.3.1 sls的原理及特點(diǎn)345 z8 ?; _ Y; L6 E0 l* n; V- J. c
6.3.2 工藝參數(shù)對sls的影響347, e0 m' T+ d g z4 T5 U# I' P- \
6.3.3 sls技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展348+ l' [- G( s! U; b, G! C
6.4 放電等離子燒結(jié)(sps)3513 S! Z9 g6 B- H) |" o
6.4.1 sps的原理、工藝及特點(diǎn)352( e" y, v5 i4 G; c$ `. _
6.4.2 sps技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展3535 K. b" `! a; m
6.5 微波燒結(jié)3540 o% X" b% i/ a* B r
6.5.1 ms的燒結(jié)機(jī)制、原理及特點(diǎn)354" ~3 X9 R0 f1 M1 x n
6.5.2 ms技術(shù)的應(yīng)用及研究進(jìn)展357
: ]: t S6 X3 }7 Q1 h7 E6 H% F8 I6.6 爆炸燒結(jié)3607 C7 r: M, W$ T8 ]
6.6.1 爆炸燒結(jié)的原理及特點(diǎn)360
! k& z i' w, p F6.6.2 爆炸燒結(jié)機(jī)理361
$ U3 u) L5 X( E4 ]6.6.3 爆炸燒結(jié)技術(shù)的應(yīng)用364
8 H% a- r0 H( ]4 A0 v6.7 鑄造燒結(jié)法3652 }, V- K+ X, }6 j' k1 P/ H* y- r
6.7.1 鑄造燒結(jié)法的原理及工藝3657 ^% J+ c; g) H) K- \ {7 R
6.7.2 鑄造燒結(jié)法的特點(diǎn)366. r; J* _) K- n8 V$ ?" `1 a1 N
6.7.3 鑄造燒結(jié)法的應(yīng)用366* L) ~! I. j6 [* L5 t+ r8 g( `
6.8 大氣壓固結(jié)3676 o: F" v/ F& |. K
6.8.1 cap法制造工藝3678 _* G9 W# A* `
6.8.2 cap法制造工藝的優(yōu)點(diǎn)368
" ~) N& c" P( D! G6.8.3 cap法固結(jié)的材料368* r; ~0 e8 I5 F3 Q8 }7 D+ S
6.9 電場活化燒結(jié)3691 S ^3 a$ V* O. i0 X& l
6.9.1 fast燒結(jié)工藝370& M n6 ~. } ]. |0 O; c
6.9.2 fast的基本原理3700 F9 i% Y) v8 m7 T& C8 i
6.9.3 fast燒結(jié)技術(shù)的應(yīng)用370" s. L% z( f2 Y P# ?
參考文獻(xiàn)372) P" P! _& A+ _5 L1 y! Y' C1 n
第7章 自蔓延技術(shù)375
: H5 q! ^4 ^7 a, E$ D! }( Z$ o7.1 概述3759 M3 J/ M* E# B/ E
7.1.1 自蔓延技術(shù)的概念及特點(diǎn)375
* z1 `0 W0 `0 [$ H+ Y7.1.2 自蔓延技術(shù)的發(fā)展概況3769 J; j# w5 N! `3 V. d
7.2 shs過程的理論研究379
- u. m* p3 x$ U0 V7.2.1 shs過程的啟動(dòng)379
. D4 r6 D# w0 d: @8 n7.2.2 燃燒類型380
& v& X& Y; Y* ?7.2.3 shs技術(shù)的熱力學(xué)條件3817 d* X: h m$ M" p4 N; T: W
7.2.4 shs技術(shù)的動(dòng)力學(xué)條件385
; k0 v3 n" U! d5 X6 K. }+ \: ?7.2.5 shs技術(shù)的非平衡理論389+ f! d# T. e9 o7 ]
7.2.6 shs過程的研究方法及設(shè)備392
, s, c ~+ {; [! r# {0 }: w7.3 shs技術(shù)種類394) p" j9 P+ X+ u4 _% U
7.3.1 shs制備技術(shù)3944 R2 g" z2 |$ V
7.3.2 shs燒結(jié)技術(shù)395
! j5 O# n% q; N6 i2 `7.3.3 shs致密化技術(shù)395
5 y2 I+ C& b6 _# d7.3.4 shs熔鑄397
9 N% c! J4 M- \" W9 m7.3.5 shs焊接3984 |, a- R7 k1 ?4 M! e: N8 \
7.3.6 shs涂層399
& ?8 T2 q2 K& [0 x7.3.7 熱爆技術(shù)402
0 t8 E, `4 d5 K- ]& {- b4 |7.3.8 化學(xué)爐技術(shù)402" {6 p, e/ V/ n7 q- \" |; I
7.3.9 非常規(guī)shs技術(shù)403
" A1 u K/ I7 }1 I" @7.4 shs過程的影響因素405
4 i: s2 L5 h% n7 r5 X2 m7.4.1 shs合成耐火材料的影響因素405
# \& A$ r, H7 E3 e7 w& N: b7.4.2 shs焊接的影響因素406
$ _. z$ h: [5 T* y7.4.3 陶瓷色料影響因素406
5 Y0 M, K/ I8 G+ m, |7.5 shs技術(shù)的應(yīng)用4072 b4 s7 |9 W: I/ K! ?
7.5.1 概述407, Z) p' w( h$ i) \& {9 E
7.5.2 shs在航天及船舶工業(yè)中的應(yīng)用408' k/ e/ d6 E, [$ C$ B# Z+ T9 Y
7.5.3 shs在能源工業(yè)中的應(yīng)用4094 C* V/ z2 l5 [3 ^( `: _
7.5.4 shs在冶金及材料工業(yè)中的應(yīng)用410% V% B- r/ ^- B6 w
7.6 shs研究的發(fā)展方向413 |
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