• 航天科学与工程专著系列:纳米材料成形理论与技术
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航天科学与工程专著系列:纳米材料成形理论与技术

25 5.0折 49.8 七五品

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作者张凯锋、卢振、王长文 著

出版社哈尔滨工业大学出版社

出版时间2012-08

版次1

装帧平装

上书时间2021-05-29

博士生

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品相描述:七五品
图书标准信息
  • 作者 张凯锋、卢振、王长文 著
  • 出版社 哈尔滨工业大学出版社
  • 出版时间 2012-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787560334707
  • 定价 49.80元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 348页
  • 字数 542千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 航天科学与工程专著系列
【内容简介】
  《航天科学与工程专著系列:纳米材料成形理论与技术》阐述了纳米材料制备和成形技术的进展与发展方向,详细介绍了纳米复相陶瓷、纳米晶NiAl-Al2O3粉体和复合材料、纳米镍和镍基纳米复合材料制备及塑性成形以及纳米陶瓷粉末注射成形等方面的理论与技术问题。《航天科学与工程专著系列:纳米材料成形理论与技术》从材料制备和塑性成形一体化的角度进行阐述。《航天科学与工程专著系列:纳米材料成形理论与技术》既注重纳米材料以及成形技术的基本概念,又具有较强的实用性。
  《航天科学与工程专著系列:纳米材料成形理论与技术》主要供从事材料与成形技术相关的高等院校、研究院所的师生和研究人员,以及与材料成形技术有关的企业技术人员参考。
【作者简介】
  张凯锋(1951-)工学博士,哈尔滨工业大学教授,博士生导师。黑龙江省佳木斯生人,1977年考入哈尔滨工业大学锻压专业,1982年毕业并获得学士学位,1984年获得哈尔滨工业大学硕士学位并留校任教,1991年获得哈尔滨工业大学博士学位。

  历任哈尔滨工业大学锻压教研室主任、材料工程系主任、金属精密热加工国家级重点实验室主任。学术兼职有国际先进材料超塑性系列会议常设执委会委员、中国机械工程学会理事、中国微米纳米技术学会理事、中国机械丁稈学会翅性工程分会副主任委员、微米纳米制造技术分会委员、塑性工程分会微纳成形学术委员会主任和超塑性学术委员会副主任。担任第9届先进材料超塑性国际会议(ICSAM2006)、第2届和第5届亚洲微纳咸形技术研讨会(AWMF72009,AWMFT2012)主席。学术方向有超塑成形理论与技术、微纳成形技术、高温材料粉末咸形技术、电塑性成形技术和成形过程数值模拟软件开发与应用技术。先后获省部级科技进步奖5项。著作有《先进材料超塑成形技术》(科学出版社,2012)、《微成形制造技术》(化学工业出版社,2008)、《材料热加工过程数值模拟》(哈尔滨工业大学出版社,2001),工具书和论文集有《锻压手册(锻造

卷)》(机械工业出版社,2008)、《Superplasticity in AdvancedMaterialsICSAM2006》(TTP出版社,2007)。发表学术论文200余篇。授权发明专N20余项,知识产权认证1项。培养博士生36名,硕士生40名。
【目录】
第1章绪论
1.1纳米材料成形技术的作用与地位
1.2纳米材料相关技术国内外研究现状
1.2.1纳米陶瓷材料制备及成形技术
1.2.2纳米晶金属材料制备及成形技术
1.2.3金属基纳米复合材料制备及成形技术
1.3纳米材料的主要发展方向
1.3.1纳米材料的微纳成形技术
1.3.2纳米材料构件的批量快速制造技术
1.3.3纳米材料成形技术的产业化
1.3.4纳米材料的变形机制
参考文献

第2章纳米复相陶瓷制备及塑性成形
2.1概述
2.2纳米陶瓷复合粉体的制备
2.2.1Y203及Al203纳米陶瓷粉体的制备及表征.|
2.2.2Al203-2r02纳米复合粉体的制备及表征.|
2.3纳米复相陶瓷粉体的烧结
2.3.13Y-TZP/Al203复相陶瓷粉体烧结
2.3.2Si2N20-Si3N4复相陶瓷粉体烧结
2.3.3内晶型结构及形成机理探讨
2.4陶瓷塑性成形中的摩擦与流动应力
2.4.1坯料与模具间的摩擦分析
2.4.2陶瓷高温变形中的流动应力分析
2.5复相陶瓷超塑成形
2.5.13Y-TZP/Al2O3复相陶瓷超塑挤压
2.5.2Si2N20-S13N4复相陶瓷的塑性变形
2.5.3Si2N20-Sialon复相陶瓷的塑性变形
2.6复相陶瓷的变形织构
2.6.1压缩变形
2.6.2高温变形织构化

2.6.3极图分析
2.6.4陶瓷变形过程中组织形态演变机理
2.7复相陶瓷的织构与力学性能
2.7.1织构化复相陶瓷的力学性能
2.7.2织构化陶瓷显微组织和力学性能的关系
参考文献

第3章纳米晶NiAl-Al203粉体及其复合材料的制备与成形
3.1概述
3.2纳米晶NiAl-Al203复合粉体制备
3.2.1纳米晶NiAl粉体的机械合金化
3.2.2纳米NiAl基复合粉体制备
3.3NiAl-Al203纳米复合粉体的热压烧结
3.3.1热压烧结工艺
3.3.2热压烧结块体材料的显微组织
3.4NiAl-Al203纳米复合粉体的电脉冲烧结
3.4.1电脉冲烧结工艺
3.4.2电流烧结块体材料的显微组织
3.4.3电流烧结块体材料显微组织特点
3.5NiAl-Al203复合材料前缘模拟件的烧结一锻造
3.5.1成形工艺
3.5.2前缘模拟件的显微组织分析
3.6NiAl-Al2O3复合材料的力学性能
3.6.1概述
3.6.2NiAl-Al203的力学性能及其强化机制
3.6.3NiAl-Al203复合材料的压缩变形行为
3.7N1Al-Al203复合材料抗氧化性能
3.7.1NiAl-Al203复合材料的高温氧化性能
3.7.2抗氧化性能的增强机制
3.7.3前缘模拟件的氧化测试
3.7.4稀土元素钇对NiAl-Al203复合材料抗氧化性能的影响
参考文献

第4章纳米镍及其复合材料的制备与成形
4.1概述
4.2脉冲电沉积制备纳米镍及其复合材料
4.2.1脉冲电沉积制备纳米Ni和2r02/Ni纳米复合材料
4.2.2脉冲电沉积制备SiCp/Ni纳米复合材料
4.2.3脉冲电沉积制备Fe78SigB13/Ni层状复合材料
……
第5章纳米陶瓷粉末注射成形
参考文献
索引
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