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難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理

包郵 難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理

作者:彭銀利 著
出版社:華中科技大學出版社出版時間:2024-09-01
開本: 16開
本類榜單:工業技術銷量榜
中 圖 價:¥58.9(6.6折) 定價  ¥89.0 登錄后可看到會員價
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難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理 版權信息

難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理 本書特色

本書面向國家科技需求,圍繞難混溶合金凝固特點及粉末中第二相因自組裝而形成智能粉末主題,將重點向讀者介紹先進的難混溶合金粉末成型技術與凝固機理。一方面,選題設計有利于拓寬了本科生對于新型金屬粉末的認知層面,激發了學生對科研的興趣愛好,了解我國目前相關領域前沿;另一方面,奠定金屬粉末研究的重要基礎,為本領域科研工作者設計更加智能、新型的金屬粉末提供有力參考。

難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理 內容簡介

本書涉及材料熱動力學(尤其是指相分離熱動力學方面)、透明難混溶材料的組織原位觀測和金屬凝固組織研究三方面。本書結合透明難混溶體系的原位觀測結果,系統地闡述了難混溶合金粉末內部存在的不同類型形貌的特點,并重點介紹了各類型組織結構演化規律及其形成機制。本書包含本領域多位學者在這方面的研究工作的系統總結,可作為高等學校材料科學和材料加工工程領域的教師、研究生和本科生的參考書,也可供從事智能型難混溶合金粉末設計和生產工作相關的技術人員參考。

難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理 目錄

第1章 緒論11.1 引言11.2 液-液相分離熱力學111.3 相分離動力學181.4 液滴生長及熟化規律231.5 研究意義26本章參考文獻27第2章 難混溶合金研究進展362.1 引言362.2 多元合金體系中的難混溶區362.3 “殼-核”結構研究進展372.4 難混溶合金的凝固組織及控制研究46本章參考文獻55第3章 不同相分離方式下第二相液滴長大及形貌組織603.1 引言603.2 實驗材料及過程613.3 恒溫場中的相分離過程653.4 液滴長大規律673.5 同一溶液中的兩種相分離方式723.6 本章小結76本章參考文獻76第4章 溫度梯度場中形核長大和調幅分解的相分離組織794.1 引言794.2 實驗過程804.3 單向溫度梯度場中的相分離組織824.4 圓形溫度梯度場中的相分離組織874.5 溫度梯度場形狀對相分離組織的影響894.6 兩種“核”形成路徑924.7 本章小結95本章參考文獻96第5章 溫度梯度對相分離組織形貌的影響研究985.1 引言985.2 實驗過程995.3 溫度梯度對“殼核”結構的影響1005.4 “殼-核”結構對溫度梯度的依賴性分析1045.5 本章小結106本章參考文獻106第6章 不同粒徑Fe-Sn合金粉末中形貌多樣性機理研究1086.1 引言1086.2 落管裝置與實驗過程1096.3 Fe-58%Sn合金凝固形貌1116.4 粉末內部溫度場1136.5 第二相粒子的遷移距離1186.6 第二相粒子碰撞強度1226.7 原位觀測結果及分析1246.8 本章小結127本章參考文獻127第7章 霧化合金微滴外圍氣流場的模擬仿真1307.1 引言1307.2 模型建立與網格劃分1317.3 氣流場1347.4 微滴-氣之間傳熱過程分析1397.5 微滴直徑對流場的影響1417.6 本章小結143本章參考文獻143第8章 粉末內部形貌與剖開面之間的內在聯系1468.1 引言1468.2 粉末制備實驗與氣流-溫度場模型1478.3 Fe-68%Sn粉末的形貌1498.4 粉末周圍氣流場和溫度場1508.5 不同截面上的內部形貌1558.6 “核”的理論位置1578.7 本章小結158本章參考文獻159第9章 不同凝固條件下Fe-Sn合金的凝固形貌、相組成及合金條帶中的結構分層現象1649.1 引言1649.2 實驗方法1659.3 結果與分析1679.4 化學成分對Fe-Sn合金條帶凝固組織的影響1759.5 冷卻速率對Fe-Sn合金條帶凝固組織的影響1909.6 本章小結195本章參考文獻196
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難混溶合金粉末內部形貌及其凝固機理 作者簡介

彭銀利,1988年出生,男,南陽理工學院智能制造講師,于2019年獲西北工業大學材料物理與化學專業工學博士學位。主要研究方向為,核殼型難混溶合金粉末制備與凝固機理。到目前為止,已在國際高水平期刊如Scripta Mater、JMST上發表論文數十篇。主持多項科研項目,包括國家自然科學基金和河南省自然科學基金各1項等。南陽理工學院校地合作科技型服務人才,擔任Materials Letters等多個國際期刊的審稿專家。(1)Peng Yinli, Wang Qiang, Wang Nan*. Scripta Materialia, 2019, 168: 38-41. (2)Peng Yinli, Wang Nan*. Journal of Materials Science & Technology, 2020, 35: 64-72.(3)Peng Yinli, Tian Lili, Wang Qiang, Lei Xiaowei, Yao Wenjing, Wang Nan*. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 801: 130-135. (4)Peng Yinli, Zhang Liang, Wang Lei, Lei Xiaowei, Yao Wenjing, Wang Nan*. Materials Letters, 2018, 216: 70-72. (5)Peng Yinli, Han Sanxuan, Tian Lili, Wang Nan*. Materials Letters, 2019, 254: 222-225. (6)Tian Lili, Peng Yinli, Lei Xiaowei, Yao Wenjing, Liu Mengen**, Wang Nan*. Journal of Molecular Liquids, 2020, 313: 113258.

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