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多孔材料基础与应用电子书

1 多孔材料是新材料技术的发展热之一。2 结合作者自身长期实践,全面、系统,有创新。3 密切联系行业实际和发展现状,更有参考价值。

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作       者:刘培生

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2024-06-01

字       数:23.2万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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多孔材料是一种综合性能优异的功能结构一体化材料,用途涉及航空、航天、能源、交通、电子、通信、冶金、机械、化工、生物、医学、环保、建筑等诸多领域。全书内容分为多孔材料基础部分和多孔材料应用部分两个主题。其中,第1章至第5章为多孔材料基础部分,主要介绍多孔材料的有关概念、基本结构和常用制备方法等基础知识,以及其基本参量和性能的表征和检测方法;第6章至第8章为多孔材料应用部分,主要介绍泡沫金属、泡沫陶瓷和泡沫塑料三大类多孔材料的具体应用;第9章则对多孔材料重要应用之一的吸声性能行了专题介绍。本书内容系统、全面,突出科学性和前瞻性,兼顾实用性。本书可作为多孔材料的门读物或导读资料,既可作为高等院校材料类和相关专业(如物理、化工、生物、医学、机械、冶金、建筑、环保等专业)师生的教学参考书,也可供有关多孔材料的科研人员、工程技术人员以及广大材料工作者参考。<br/>【推荐语】<br/>1 多孔材料是新材料技术的发展热之一。2 结合作者自身长期实践,全面、系统,有创新。3 密切联系行业实际和发展现状,更有参考价值。<br/>【作者】<br/>刘培生,北京师范大学核科学与技术学院教授,博士生导师。曾任射线束技术与材料改性重实验室学术委员会委员、北师大材料物理教研室主任,原任核物理研究所(现核科学与技术学院前身)副所长。刘教授多年从事多孔材料和材料表面改性等方面的研究,独立发表SCI论文近60篇,EI收录40余篇;出版学术著作多部;独立发明获国家发明专利授权8项。参加包括国家重大攻关项目、国家科技支撑计划项目在内的合作研究多项,主持承担完成国家自然基金、北京市自然基金等科研项目6项。中国能源学会常务理事,中国材料研讨会首届多孔材料分会发起人,曾长期担任多孔材料分会主席。<br/>
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内容简介

前言

第1章 多孔固体的概念

1.1 引言

1.2 何谓多孔固体

1.3 多孔固体的形式

1.3.1 天然多孔固体

1.3.2 人造多孔材料

1.4 人造多孔产品

1.4.1 泡沫金属

1.4.2 泡沫陶瓷

1.4.3 泡沫塑料

1.5 多孔固体结构

1.5.1 孔隙结构

1.5.2 孔隙形状

1.5.3 相对密度

1.6 结语

第2章 天然多孔固体

2.1 引言

2.2 木材

2.2.1 木材结构

2.2.2 木材性能

2.2.3 木材用途

2.3 网状骨质

2.3.1 网状骨质结构

2.3.2 网状骨质力学性能

2.4 软木

2.4.1 软木结构

2.4.2 软木力学性能

2.4.3 软木用途

2.5 结语

第3章 多孔材料制备方法

3.1 引言

3.2 泡沫金属制备

3.2.1 粉末冶金法

3.2.2 金属沉积法

3.2.3 熔体发泡法

3.2.4 熔体吹气发泡法

3.2.5 熔模铸造法

3.2.6 渗流铸造法

3.2.7 粉体熔化发泡法

3.2.8 有机泡沫浸浆法(泡沫塑料挂浆法)

3.2.9 泡沫金属夹层结构

3.2.10泡沫金属制备实践举例

3.3 泡沫陶瓷制备

3.3.1 颗粒堆积烧结法

3.3.2 添加造孔剂法

3.3.3 有机泡沫浸浆法

3.3.4 发泡法

3.3.5 中空球烧结法

3.3.6 其他制备工艺

3.4 泡沫塑料制备

3.4.1 泡沫塑料发泡

3.4.2 泡沫塑料成型

3.4.3 阻燃型泡沫塑料

3.4.4 生物降解泡沫塑料

3.4.5 增强型泡沫塑料

3.5 结语

第4章 多孔材料基本参量表征

4.1 引言

4.2 孔率的表征和检测

4.2.1 基本数学关系

4.2.2 显微分析法

4.2.3 质量/体积直接计算法

4.2.4 浸泡介质法

4.2.5 真空浸渍法

4.2.6 漂浮法

4.3 孔径及其分布的表征和检测

4.3.1 显微分析法

4.3.2 气泡法

4.3.3 透过法

4.3.4 气体渗透法

4.3.5 液-液法

4.3.6 气体吸附法

4.4 孔隙形貌的表征和检测

4.4.1 显微观测法

4.4.2 X射线断层扫描法

4.4.3 直流电位法检测孔隙缺陷

4.4.4 其他方法

4.5 比表面积(比表面)的表征和检测

4.5.1 气体吸附法

4.5.2 流体透过法

4.6 孔隙因素的综合检测:压汞法

4.6.1 压汞法的基本原理

4.6.2 孔径及其分布的测定

4.6.3 比表面积的测定

4.6.4 表观密度和孔率的测定

4.6.5 压汞法的实验装置

4.6.6 测试误差分析和处理

4.6.7 方法的适用范围

4.6.8 几种测定方法的比较

4.7 结语

第5章 多孔材料基本物理性能检测

5.1 引言

5.2 电阻率的表征和检测

5.2.1 四电极法

5.2.2 双电桥法

5.2.3 电位差计法

5.2.4 涡流法

5.3 吸声系数的表征和检测

5.3.1 吸声性能的表征

5.3.2 吸声系数的检测

5.3.3 分析和讨论

5.4 热导率的表征和检测

5.4.1 热导率和热扩散率的表征

5.4.2 热导率的测量方法

5.4.3 多孔材料热导率的测试

5.4.4 性能评析

5.5 结语

第6章 泡沫金属的应用

6.1 引言

6.2 功能用途

6.2.1 过滤与分离

6.2.2 流体分布与控制

6.2.3 热交换

6.2.4 多孔电极

6.2.5 催化反应

6.2.6 吸能减振

6.2.7 消声降噪

6.2.8 其他应用

6.2.9 难熔金属制品举例

6.3 结构用途

6.3.1 汽车工业

6.3.2 非车类运载业

6.3.3 建筑业

6.3.4 机械部件

6.3.5 夹层结构

6.4 生物医学用途

6.4.1 材料的适用性

6.4.2 力学要求

6.4.3 泡沫钛

6.4.4 泡沫钽

6.4.5 泡沫不锈钢

6.4.6 梯度结构与复合体

6.4.7 成骨机制

6.5 商业应用

6.5.1 泡沫铝

6.5.2 开孔泡沫产品

6.6 结语

第7章 泡沫陶瓷的应用

7.1 引言

7.2 过滤与分离

7.2.1 熔融金属过滤

7.2.2 热气体过滤

7.2.3 微过滤

7.2.4 流体分离

7.2.5 分离过滤参量

7.3 功能材料

7.3.1 生物材料

7.3.2 环境材料

7.3.3 隔热和热交换

7.3.4 吸声和阻尼

7.3.5 传感器件

7.4 化学工程

7.4.1 催化剂载体

7.4.2 多孔电极和多孔膜材料

7.4.3 离子交换和干燥剂

7.4.4 布气

7.4.5 燃烧和阻火

7.5 多孔陶瓷应用总体评述

7.6 结语

第8章 泡沫塑料的应用

8.1 引言

8.2 隔热保温与包装

8.2.1 隔热性能的影响因素

8.2.2 隔热保温与建筑节能

8.2.3 包装材料

8.3 吸声材料

8.3.1 制品特点

8.3.2 吸声原理

8.3.3 聚氨酯泡沫塑料

8.4 分离富集

8.4.1 工作原理

8.4.2 改性应用

8.4.3 有机毒性物质富集

8.5 其他用途

8.5.1 灰尘捕集

8.5.2 结构材料

8.5.3 防火抑爆

8.5.4 漂浮性

8.5.5 其他

8.6 不同品种泡沫塑料的用途

8.6.1 热固性泡沫塑料

8.6.2 热塑性通用泡沫塑料

8.6.3 热塑性工程泡沫塑料

8.6.4 耐高温泡沫塑料

8.6.5 功能泡沫塑料

8.6.6 其他泡沫塑料

8.7 新型功能泡沫塑料

8.7.1 微孔泡沫塑料

8.7.2 磁性泡沫塑料

8.7.3 多孔自润滑塑料

8.8 泡沫塑料应用总体评述

8.9 结语

第9章 多孔材料吸声性能

9.1 引言

9.2 吸声原理及其应用

9.2.1 多孔材料吸声机理

9.2.2 多孔材料吸声应用

9.2.3 吸声性能的影响因素

9.3 多孔材料吸声系数的计算模型

9.3.1 实验材料和检测结果

9.3.2 吸声系数理论模型

9.3.3 模型计算和相关分析

9.4 泡沫金属吸声性能数学拟合

9.4.1 吸声系数与声波频率的关系

9.4.2 最大吸声系数与孔隙因素的关系

9.4.3 分析总结

9.5 复合型多孔结构吸声性能研究举例

9.5.1 泡沫镍复层结构的中频吸声性能

9.5.2 泡沫镍复层结构的低频吸声性能

9.6 结语

参考文献

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