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金属间化合物的焊接

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作者于启湛 史春元

出版社机械工业出版社

ISBN9787111530381

出版时间2016-05

装帧平装

开本16开

定价69元

货号23958055

上书时间2024-10-28

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品相描述:全新
商品描述
前言
金属间化合物的焊接目录金属间化合物是指由两个或者更多金属组元按比例组成的、具有不同于其组成元素的长程有序晶体结构和金属基本特性(有金属光泽、金属导电性和导热性)的化合物。金属间化合物的金属元素之间通过共价键和金属键共存的混合键结合,性能介于陶瓷和金属之间:塑性和韧性低于一般金属而高于陶瓷材料;高温性能低于一般金属而高于陶瓷材料。由于金属间化合物具有长程有序晶体结构,保持很强的金属键结合,使其具有独特的物理化学特性,如独特的电学性能、磁学性能、光学性能、声学性能、电子发射性能、催化性能、化学稳定性、热稳定性和高温强度(随着温度的提高,强度先是提高,然后才降低)等,已经发展成为各类新型材料,如高参数超导材料、强永磁材料、储氢材料、形状记忆材料、热电子发射材料、耐高温和耐腐蚀涂层、高温结构材料等。以铝化物为基的金属间化合物是有发展前景的一种新型高温结构材料,和高强度镍基合金相比,它具有更高的高温强度、优异的抗氧化和抗腐蚀能力、较低的密度和较高的熔点,可以在更高的温度和恶劣的环境下工作,在航空航天等高技术领域有着广阔的应用前景。由于金属间化合物具有其他材料无法取代的作用,因此,作为很有应用前景的新型材料日益受到人们的关注。我国的科学技术工作者,在这一领域也取得了不少重要成就,并且已经在一些重要机构上得到应用。为了适时总结这些成果,使其得到进一步的推广应用,所以撰写此书,以供参考。由于金属间化合物是以化合物为基体的材料,而多数元素之间又存在多种化合物,金属间化合物自身或者金属间化合物与其他材料(比如金属或者陶瓷)之间的焊接,往往有多个元素参与其中。也就是说,金属间化合物的焊接往往有多个元素的相互作用、相互扩散、相互反应,从而形成了十分复杂的系统。这个系统在外界条件的作用下,能够形成非常复杂的组织。随着外界条件的些许改变,系统的组织就会发生剧烈的变化,其性能也就会发生巨大的变化。换句话说,就是焊接条件的些许改变,就会使接头组织和性能发生很大变化。也就是说,焊接条件对金属间化合物接头的组织和性能有着巨大的影响。所以,在讨论金属间化合物焊接时,将重点放在焊接接头的界面反应所产生的接头组织的分析上。由于金属间化合物不太适合于熔焊,比较适合于固相焊接,特别是比较适合于扩散焊和钎焊,所以,本书将金属间化合物的扩散焊和钎焊作为讨论的重点,这也是许多研究者研究的重点。在本书中,特别用了一章的篇幅专门讨论元素的扩散,研究固态材料的表面性能。其次,主要讨论了铝基金属间化合物的焊接,即铝-镍、铝-钛和铝-铁之间化合物的焊接,以及它们与金属之间的焊接,也讨论了这些金属间化合物与陶瓷之间的焊接,后还介绍了金属间化合物与涂层的涂层,以满足对这一技术的特别需要。本书在理论上尽可能说清楚,尽可能多介绍一些资料供读者参考。本书可以作为高等院校材料类专业师生的参考书,也适合从事材料科学研究的工作者和有关设计、生产方面的技术人员参考。如果本书对有关人员能够有所裨益的话,作者不胜荣幸。由于作者水平有限,书中难免有不足之处,敬请广大读者批评指正,并对本书引用资料的作者们表示感谢!                                                                                            大连交通大学于启湛

导语摘要
本书将金属间化合物的扩散焊和钎焊作为讨论的重点,这也是许多研究者研究的重点。因此,在本书中,特别用了一章的篇幅专门讨论元素的扩散,研究固态材料的表面性能。其次,主要讨论了铝基金属间化合物的焊接,即铝-镍、铝-钛和铝-铁之间化合物的焊接,以及它们与金属之间的焊接,也讨论了这些金属间化合物与陶瓷之间的焊接,还介绍金属间化合物与陶瓷的涂层,以适应对这一技术的特别需要。

商品简介

本书将金属间化合物的扩散焊和钎焊作为讨论的重点,这也是许多研究者研究的重点。因此,在本书中,特别用了一章的篇幅专门讨论元素的扩散,研究固态材料的表面性能。其次,主要讨论了铝基金属间化合物的焊接,即铝-镍、铝-钛和铝-铁之间化合物的焊接,以及它们与金属之间的焊接,也讨论了这些金属间化合物与陶瓷之间的焊接,还介绍金属间化合物与陶瓷的涂层,以适应对这一技术的特别需要。

目录

前言


第1章材料固相焊接的理论基础


11材料固相焊接中的元素扩散


111菲克定律


112菲克第二定律


113菲克第二定律的解


114扩散激活能


115扩散系数及其影响因素


116上坡扩散与反应扩散


117菲克第二定律在异种材料焊接中的应用


12压焊连接理论


121固相焊接的特征


122固相连接的机构


123金属的表面状态


13钎焊的理论基础


131材料表面的润湿现象


132润湿性的测定


参考文献


第2章金属间化合物


21概述


211金属间化合物的意义和分类


212金属间化合物的晶体结构


213金属间化合物的制造方法


22一些金属间化合物的特性


221NiAl金属间化合物


222TiAl金属间化合物


223FeAl金属间化合物


224铝系金属间化合物的超塑性


参考文献


第3章镍-铝金属间化合物的焊接


31NiAl金属间化合物


311NiAl金属间化合物的力学性能


312NiAl金属间化合物力学性能的改善


313NiAl金属间化合物的应用


32NiAl金属间化合物的焊接


321NiAl金属间化合物的焊接接头的抗裂纹敏感性


322NiAl金属间化合物和Ni的扩散钎焊


323NiAl金属间化合物的自蔓延高温合成(SHS)


33Ni3Al金属间化合物的结构、性能及应用


331Ni3Al金属间化合物的结构


332Ni3Al金属间化合物的性能


333Ni3Al金属间化合物的应用


34Ni3Al金属间化合物的焊接


341Ni3Al金属间化合物的焊接性


342Ni3Al(IC6)的钎焊


343Ni3Al金属间化合物的自蔓延高温合成(SHS)焊接


344Ni3Al(IC10)的焊接


35Ni3Al金属间化合物与镍基合金的钎焊


351材料


352钎焊工艺


353钎焊接头组织


354钎焊接头的力学性能


36Ni3Al金属间化合物与钢的焊接


361Ni3Al金属间化合物与碳钢的焊接


362Ni3Al金属间化合物与不锈钢的焊接


363Ni3Al金属间化合物与工具钢的焊接


参考文献


第4章钛-铝金属间化合物的焊接


41TiAl金属间化合物


411TiAl金属间化合物的结构


412TiAl金属间化合物的性能


413改善TiAl金属间化合物力学性能的途径


414TiAl金属间化合物的超塑性


42TiAl金属间化合物的性能


421TiAl金属间化合物的一般特性


422加热冷却过程中TiAl金属间化合物的组织转变


43TiAl金属间化合物的焊接


431TiAl金属间化合物的电弧焊


432激光焊


433电子束焊


434钎焊


435扩散焊


436自蔓延高温合成(SHS)


437摩擦焊


44TiAl金属间化合物与钢的焊接


441TiAl金属间化合物与40Cr钢焊接


442TiAl金属间化合物与42CrMo钢的焊接


443TiAl金属间化合物与钢的摩擦焊


444TiAl金属间化合物与不锈钢的钎焊


45TiAl金属间化合物与钛的焊接


451TiAl金属间化合物与钛的真空电子束焊


452TiAl金属间化合物与TC4钛合金的真空钎焊


46Ti3Al金属间化合物


461Ti3Al金属间化合物的发展及特性


462Ti3Al金属间化合物的焊接性


47Ti3Al金属间化合物的焊接


471Ti3Al金属间化合物的熔焊


472Ti3Al金属间化合物的超塑性/扩散焊


473Ti3Al的钎焊


48Ti3Al基合金与Ti合金的TLP连接


481材料和焊接工艺


482接头组织


483Ti3Al基合金与Ti6Al4V合金TLP连接接头硬度


49Ti2AlNb基合金的焊接


491概述


492Ti2AlNb基合金的焊接


493Ti2AlNb基合金与钛合金的电子束焊


494Ti2AlNb与镍基合金的真空扩散焊接


参考文献


第5章铁-铝金属间化合物的焊接


51铁-铝金属间化合物的结构、性能和应用


511铁-铝金属间化合物的结构


512铁-铝金属间化合物的性能


52Fe3Al金属间化合物的焊接


521Fe3Al金属间化合物的焊接接头的裂纹倾向


522Fe3Al金属间化合物的熔焊


53Fe3Al金属间化合物与钢的焊接


531Fe3Al金属间化合物与Q235钢的焊接


532Fe3Al金属间化合物与不锈钢的焊接


533Fe3Al金属间化合物与T91耐热钢的钎焊


54Fe3Al金属间化合物的堆焊


541Fe3Al金属间化合物在耐热钢上的堆焊


542Fe3Al金属间化合物在225Cr1Mo钢上TIG堆焊


55Nb3Sn金属间化合物的焊接


参考文献


第6章金属间化合物与陶瓷的焊接


61TiAl系金属间化合物与陶瓷的焊接


611TiAl与陶瓷的焊接


612Ti3Al与陶瓷的焊接


62FeAl系金属间化合物与陶瓷材料的焊接


621FeAl金属间化合物与SiC陶瓷材料的扩散焊


622Fe3Al金属间化合物和陶瓷的扩散焊接


63NiAl系金属间化合物与陶瓷材料的焊接


631Ni3Al金属间化合物和陶瓷的扩散焊接


632NiAl金属间化合物和SiC陶瓷的扩散焊接


参考文献


第7章在金属表面涂覆陶瓷和金属间化合物


71制备表面涂层的方法


711热喷涂


712感应重熔


72制备Fe3Al涂层


721采用扩散法在铁基材料上制备FeAl系金属间化合物涂层


722在45钢上喷涂Fe3Al涂层


723涂覆增强FeAl金属间化合物基复合材料涂层


724等离子弧熔敷条件下FeAl金属间化合物涂层


725等离子喷涂FeAlAl2O3梯度涂层


73陶瓷材料的涂层


731等离子ZrO2涂层


732硼化物涂层


733Cr2O38%TiO2喷涂涂层


参考文献



内容摘要
本书将金属间化合物的扩散焊和钎焊作为讨论的重点,这也是许多研究者研究的重点。因此,在本书中,特别用了一章的篇幅专门讨论元素的扩散,研究固态材料的表面性能。其次,主要讨论了铝基金属间化合物的焊接,即铝-镍、铝-钛和铝-铁之间化合物的焊接,以及它们与金属之间的焊接,也讨论了这些金属间化合物与陶瓷之间的焊接,还介绍金属间化合物与陶瓷的涂层,以适应对这一技术的特别需要。

主编推荐
本书在介绍金属间化合物的性质和材料固相焊接理论基础上,讨论了铝基金属间化合物的焊接,即铝-镍、铝-钛和铝-铁之间化合物的焊接,以及它们与金属之间的焊接,也讨论了这些金属间化合物与陶瓷之间的焊接,还介绍了在金属表面涂覆陶瓷和金属间化合物。全书将各种金属间化合物的扩散焊和钎焊作为讨论的重点。    本书可以作为高等院校材料类专业师生的参考书,也适合从事材料科学研究的工作者和有关设计、生产方面的技术人员参考。

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