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材料形态学/万见峰

9787030650399

113.74 全新

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广东广州
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作者万见峰

出版社科学出版社

ISBN9787030650399

出版时间2020-01

装帧平装

开本16开

货号643009714322

上书时间2023-08-01

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
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 商品参数 \
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 材料形态学 \
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  曾用价 \
 128.00 \
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  出版社 \
 科学出版社 \
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  版次 \
 1  \
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  出版时间 \
 2020年06月  \
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  开本 \
 16 \
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  著译编者 \
  万见峰        \
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  装帧 \
 平装 \
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  页数 \
 251  \
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  字数 \
 330000  \
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  ISBN编码 \
 9787030650399 \
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 内容介绍\
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材料形态学是材料科学研究的核心内容之一。本书共8章:第1章介绍材料形态学的含义及其与性能的关系;第2~5章分别从热力学、晶体学、动力学、力学角度阐述材料形态学的基本原理;因为材料形态是通过表面或界面直接体现出来的,所以第6~8章分别分析非磁性表面形态学、非磁性界面形态学和磁性畴界的形态学。希望本书能对材料形态学有一个较为系统的论述。\
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 目录\
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目录 \

《博士后文库》序言 \

序\

前言 \

第1章 材料形态与性能的关系 1 \

1.1 引言 1 \

1.2 材料形态学基本原理 1 \

1.2.1 热力学原理 2 \

1.2.2 动力学原理 2 \

1.2.3 晶体学原理 3 \

1.3 材料形态与性能的关系 4 \

1.3.1 形状记忆效应 4 \

1.3.2 光学特性 9 \

1.3.3 力学特性 11 \

1.3.4 阻尼特性 14 \

参考文献 15 \

第2章 基于热力学的材料形态学 16 \

2.1 基于热力学的多步结构相变 16 \

2.1.1 多步结构相变 16 \

2.1.2 模型和计算参数 17 \

2.1.3 fcc-fco相变热力学 23 \

2.1.4 fcc-fct-fco相变热力学 25 \

2.1.5 多步相变熵、相变焓和相变比热 28 \

2.1.6 相变临界驱动力 30 \

2.1.7 合金成分对相变热力学函数的影响 32 \

2.1.8 多步相变的级别 35 \

2.2 基于热力学的纳米材料结构转化 36 \

2.2.1 碳纳米管 36 \

2.2.2 单壁碳纳米管的热力学 37 \

2.2.3 多壁碳纳米管的热力学 41 \

2.2.4 单壁碳纳米管束向多壁碳纳米管转化的热力学 45 \

2.3 层错缺陷热力学 50\

2.3.1 层错能 50 \

2.3.2 热力学计算模型 51 \

2.3.3 结果与讨论 51 \

参考文献 53 \

第3章 基于晶体学的材料形态学 55 \

3.1 缺陷晶体学 55 \

3.1.1 层错及层群 55 \

3.1.2 平面层错的对称性 56 \

3.1.3 层错四面体的对称性 57 \

3.1.4 长周期结构预测 57 \

3.1.5 过渡相的结构稳定性 58 \

3.2 结构相变晶体学 59 \

3.2.1 模型和计算方法 60 \

3.2.2 切变角的计算结果 62 \

3.2.3 表面浮凸角的计算结果 63 \

3.3 多步相变晶体学 64 \

3.3.1 晶体学方法 65 \

3.3.2 fcc-fct相变晶体学 67 \

3.3.3 fct-fco相变晶体学 69 \

3.3.4 fcc-fco相变晶体学 70 \

3.3.5 合金成分对相变晶体学的影响 71 \

3.4 透镜状马氏体的发展长大模式 74 \

3.4.1 透镜状马氏体相变晶体学 74 \

3.4.2 透镜状马氏体的长大过程 74 \

3.4.3 透镜状马氏体的中脊 75 \

3.4.4 透镜状马氏体的发展长大模式 75 \

参考文献 76 \

第4章 基于动力学的材料形态学 78 \

4.1 单晶中的微观组织演化 78 \

4.1.1 热诱发结构相变 79 \

4.1.2 应力诱发结构相变 81 \

4.1.3 单晶力学行为 84 \

4.2 多晶中的微观组织演化 91 \

4.2.1 多晶模型 91 \

4.2.2 热诱发结构相变 92 \

4.2.3 应力诱发结构相变 93 \

4.2.4 多晶力学行为 94 \

4.3 温度场及应力场下的微观组织演化 96 \

4.3.1 模型方法 96 \

4.3.2 相变潜热效应 98 \

4.3.3 相变弹热效应 103 \

4.4 晶格动力学 107 \

参考文献 108 \

第5章 基于力学的材料形态学 111 \

5.1 结构相变的细观力学 111 \

5.1.1 Eshelby的弹性理论 111 \

5.1.2 平行马氏体片间的弹性相互作用 112 \

5.1.3 非平行马氏体片间的弹性相互作用 113 \

5.1.4 相变应变 115 \

5.1.5 热诱发马氏体的弹性应变能 117 \

5.1.6 应力诱发马氏体的弹性应变能 118 \

5.2 缺陷的细观力学 121 \

5.2.1 单一层错的应变能 121 \

5.2.2 平行层错的交互作用能 123 \

5.2.3 层错四面体的应变能 124 \

5.2.4 不全位错与原子的交互作用能 125 \

参考文献 127 \

第6章 材料表面形态学 129 \

6.1 平直表面形态学 129 \

6.1.1 表面电子结构 129 \

6.1.2 表面电子密度 130 \

6.1.3 表面结合强度 131 \

6.2 颗粒表面形态学 133 \

6.2.1 颗粒表面结构和形貌 133 \

6.2.2 颗粒表面浓度梯度 135 \

6.2.3 颗粒表面力学行为 138 \

6.3 台阶表面形态学 141 \

6.3.1 单链与台阶表面的相互作用 141 \

6.3.2 双链与台阶表面的相互作用 146 \

6.3.3 纳米团簇阵列与台阶表面的相互作用 151 \

6.3.4 双层石墨烯与台阶表面的相互作用 156 \

6.4 表面浮凸 160 \

6.4.1 表面浮凸形貌 161 \

6.4.2 表面浮凸特征 163 \

6.4.3 表面浮凸角 165 \

6.5 外场对表面纳米颗粒吸附的影响 166 \

参考文献 172 \

第7章 材料界面形态学 174 \

7.1 共格界面热力学及界面形态 174 \

7.1.1 界面化学{结构模型 175 \

7.1.2 单步相变中的共格界面热力学 178 \

7.1.3 多步相变中的共格界面热力学及界面形态 190 \

7.2 基于单步相变的界面应力及界面形态 204 \

7.2.1 单变体马氏体形态及其界面应力 205 \

7.2.2 孪晶马氏体形态及其界面应力 207 \

7.2.3 三变体马氏体形态及其界面应力 210 \

7.2.4 界面应力对惯习面的影响 211 \

7.2.5 相变过程中体系能量的变化 213 \

7.3 基于多步相变的微观组织演化及界面形态 214 \

7.3.1 模拟方法 215 \

7.3.2 微观组织演化及界面形态 216 \

7.3.3 内应力场和能量变化 219 \

参考文献 221 \

第8章 反铁磁结构相变的形态学 224 \

8.1 Mn基反铁磁合金 224 \

8.2 模型及方法 225 \

8.3 单晶体系中反铁磁结构相变的形态学 228 \

8.3.1 无外场下单晶的微观组织形态 228 \

8.3.2 磁场下单晶微观组织的演化 230 \

8.3.3 磁场和应力场下单晶微观组织的演化 233 \

8.3.4 强磁场下单晶畴界的迁移 238 \

8.4 多晶体系中反铁磁结构相变的形态学 240 \

8.4.1 无外场下多晶的微观组织形态 240 \

8.4.2 磁场下多晶微观组织的演化 241 \

8.4.3 磁场和应力场下多晶微观组织的演化 243 \

8.4.4 大应力场下多晶畴界的迁移 248 \

参考文献 249 \

编后记 252 \

彩图\
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