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合金固态相变电子书

金属材料是当今重要的材料,金属的相变和组织决定着材料的性能。这也是各种金属材料表面处理、热处理甚至合金成分设计的基础。了解合金成分与相的变化,才能得到适宜应用环境的材料。

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作       者:白静

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2019-12-01

字       数:15.4万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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金属等固态材料在温度或压力等外界条件发生变化时,内部组织或结构会发生变化,即发生从一种相状态到另一种相状态的转变,这种转变称为固态相变。固态相变理论是金属材料工程技术的理论基础,也是材料科学的重要支柱。近年来,随着先分析、表征手段的提升以及一些理论模型的引,使人们对材料成分、结构以及性能的认知更加全面和深,固态相变理论更加丰富,不仅研制出大量新型金属结构材料,也极大地促了相变控制技术的发展。本书在继承以往成熟理论的基础上,增加了近年来国内外固态相变领域的一些新发现和新理论,以期能对发掘传统材料的性能潜力、发新型金属材料以及完善固态相变理论起到推动作用。<br/>【推荐语】<br/>金属材料是当今重要的材料,金属的相变和组织决定着材料的性能。这也是各种金属材料表面处理、热处理甚至合金成分设计的基础。了解合金成分与相的变化,才能得到适宜应用环境的材料。<br/>【作者】<br/>白静,东北大学秦皇岛分校河北省电介质与电解质功能材料实验室,副教授,副主任,作者长年从事铁磁形状记忆合金的成分设计和性能优化的研究。目前在此研究领域中积累了较丰富的研究基础。作者于2015年选河北省“三三三人才工程”第三层次。 在科研方面,作者作为项目负责人主持国家自然基金面上项目1项;国家自然科学基金青年基金1项;河北省自然基金项目1项。  <br/>
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第1章 固态相变概论

1.1 固态相变的分类与特征

1.1.1 固态相变的分类

1.1.2 固态相变的一般特征

1.1.3 固态相变的基本结构特征

1.1.4 相的稳定性

1.2 相变驱动力与形核驱动力

1.2.1 相变驱动力

1.2.2 形核驱动力

1.3 固态相变的形核

1.3.1 均质形核

1.3.2 非均质形核

1.4 新相长大

1.4.1 界面过程控制的新相长大

1.4.2 长程扩散控制的新相长大

1.4.3 相变动力学

第二章 奥氏体的形成

2.1 奥氏体及其组织结构

2.1.1 奥氏体

2.1.2 奥氏体的组织结构

2.2 奥氏体形成机理

2.2.1 奥氏体的形核

2.2.2 奥氏体的长大

2.2.3 残留碳化物的溶解和奥氏体成分均匀化

2.3 奥氏体形成动力学

2.3.1 奥氏体等温形成动力学

2.3.2 连续加热时奥氏体形成动力学

2.3.3 影响奥氏体形成速率的因素

2.4 奥氏体晶粒度及其控制

2.4.1 奥氏体晶粒度

2.4.2 影响奥氏体晶粒度的因素

2.5 奥氏体的性能与奥氏体钢的发展

2.5.1 奥氏体的性能

2.5.2 奥氏体钢的发展

第3章 珠光体转变

3.1 珠光体及其组织结构

3.1.1 珠光体

3.1.2 片状珠光体

3.1.3 粒状珠光体

3.2 珠光体转变机理

3.2.1 珠光体转变的热力学条件

3.2.2 共析钢的珠光体转变机理

3.2.3 亚(过)共析钢的珠光体转变机理

3.3 珠光体转变动力学

3.3.1 珠光体的形核与长大

3.3.2 珠光体转变动力学图

3.3.3 影响珠光体转变动力学的因素

3.4 珠光体的力学性能与珠光体钢的发展

3.4.1 珠光体的力学性能

3.4.2 珠光体钢的发展

第4章 马氏体转变

4.1 马氏体转变的基本特征

4.1.1 无扩散性

4.1.2 切变共格和表面浮凸

4.1.3 惯析面和位向关系

4.2 马氏体转变的晶体学

4.3 马氏体转变热力学

4.4 马氏体转变动力学

4.4.1 马氏体转变温度

4.4.2 马氏体形核

4.4.3 马氏体形核的试验观察

4.5 马氏体的晶体结构

4.5.1 钢中马氏体的物理本质

4.5.2 体心立方马氏体[w(C)<0.2%]

4.5.3 体心正方马氏体[w(C)=0.2%~1.9%]

4.5.4 碳原子在马氏体点阵中的位置及分布

4.6 马氏体的显微组织及亚结构

4.6.1 板条状马氏体

4.6.2 片状马氏体

4.7 马氏体的性能

4.7.1 马氏体的硬度

4.7.2 马氏体高硬度、高强度的本质

4.7.3 马氏体形态及大小对强度的影响

4.7.4 马氏体的韧性

4.8 几点特殊说明的概念

4.8.1 奥氏体的热稳定化

4.8.2 残余奥氏体

4.8.3 马氏体相变的特征温度

4.8.4 热弹性马氏体

第5章 贝氏体转变

5.1 贝氏体及其组织结构

5.1.1 贝氏体

5.1.2 上贝氏体

5.1.3 下贝氏体

5.1.4 其他种类贝氏体

5.2 贝氏体转变机理

5.2.1 切变机理

5.2.2 台阶机理

5.3 贝氏体转变的动力学

5.3.1 贝氏体转变动力学的特点

5.3.2 贝氏体转变动力学图

5.3.3 影响贝氏体转变动力学的因素

5.4 贝氏体的力学性能与贝氏体钢的发展

5.4.1 贝氏体的力学性能

5.4.2 贝氏体钢的发展

第6章 有色合金的脱溶沉淀与时效

6.1 概述

6.1.1 固溶、脱溶及时效

6.1.2 脱溶的分类

6.1.3 脱溶沉淀的微观组织

6.2 时效硬化

6.2.1 时效硬化机制

6.2.2 影响时效硬化的因素

6.3 铝合金的时效

6.3.1 铝及铝合金

6.3.2 铝合金的时效特点

6.3.3 几种铝合金的时效

6.3.4 铝合金的应用与发展前景

6.4 镁合金的时效

6.4.1 镁及镁合金

6.4.2 镁合金的时效特点

6.4.3 几种镁合金的时效

6.4.4 镁合金的应用与发展前景

第7章 铜合金中的相和相变

7.1 铜及铜合金

7.1.1 纯铜的性质

7.1.2 铜合金的分类

7.2 铜合金中的相

7.2.1 固溶体

7.2.2 中间相

7.3 铜合金中的相变

7.3.1 无序-有序转变

7.3.2 调幅分解

7.3.3 时效转变

7.3.4 共析转变

7.3.5 马氏体相变

7.3.6 脱溶转变

7.3.7 贝氏体相变

7.4 铜合金材料的应用

7.4.1 铜在电气工业中的应用

7.4.2 铜在电子工业中的应用

7.4.3 铜在交通运输方面的应用

7.4.4 铜在轻工业方面的应用

参考文献

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