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内容提要
前言
目录
第1章 绪论
1.1 引言
1.2 多孔材料结构
1.3 泡沫金属
1.3.1 粉末烧结型
1.3.2 纤维烧结型
1.3.3 熔体铸造型
1.3.4 金属沉积型
1.3.5 复合型
1.4 泡沫陶瓷
1.4.1 泡沫陶瓷分类
1.4.2 泡沫陶瓷特点
1.5 泡沫塑料
1.5.1 泡沫塑料分类
1.5.2 泡沫塑料特点
1.6 结束语
第2章 孔隙结构与其工艺
2.1 引言
2.2 泡沫金属制备工艺
2.2.1 粉末冶金法
2.2.2 金属沉积法
2.2.3 熔体发泡法
2.2.4 熔体吹气发泡法
2.2.5 熔模铸造法
2.2.6 渗流铸造法
2.2.7 纤维烧结法
2.2.8 粉体熔化发泡法
2.2.9 泡沫金属制备实践举例
2.3 泡沫陶瓷制备工艺
2.3.1 颗粒堆积烧结法
2.3.2 添加造孔剂法
2.3.3 有机泡沫浸浆法
2.3.4 发泡法
2.3.5 其他制备工艺
2.4 泡沫塑料制备工艺
2.4.1 泡沫塑料发泡
2.4.2 泡沫塑料成型
2.4.3 阻燃型泡沫塑料
2.4.4 生物降解泡沫塑料
2.4.5 增强泡沫塑料
2.5 结束语
第3章 材料性能与其用途
3.1 引言
3.2 泡沫金属性能应用
3.2.1 力学性能应用
3.2.2 导电性能应用
3.2.3 能量吸收性能应用
3.2.4 电磁屏蔽性能应用
3.2.5 孔隙表面应用
3.2.6 高熔点泡沫金属
3.3 泡沫陶瓷性能应用
3.3.1 孔隙尺寸因素应用
3.3.2 孔隙表面因素应用
3.3.3 生物相容性应用
3.3.4 热性能应用
3.3.5 能量吸收性能应用
3.3.6 性能应用总体评述
3.4 泡沫塑料性能应用
3.4.1 能量吸收性能应用
3.4.2 热性能应用
3.4.3 力学性能应用
3.4.4 不同品种的用途
3.4.5 性能应用总体评述
3.5 结束语
第4章 孔隙因素基本参量
4.1 引言
4.2 孔隙率
4.2.1 基本数学关系
4.2.2 常用检测方法
4.3 孔径及其分布
4.3.1 显微分析法
4.3.2 气泡法
4.3.3 气体渗透法
4.3.4 气体吸附法
4.4 孔隙形貌
4.4.1 显微观测法
4.4.2 X射线断层扫描法
4.5 孔隙因素综合检测
4.5.1 压汞法的基本原理
4.5.2 孔径及其分布的测定
4.5.3 表观密度和孔隙率的测定
4.5.4 测试误差分析和处理
4.5.5 测定方法适用范围
4.5.6 几种测定方法的比较
4.6 结束语
第5章 多孔材料吸声性能
5.1 引言
5.2 多孔材料吸声原理及应用
5.2.1 多孔材料吸声机理
5.2.2 多孔材料吸声应用
5.2.3 影响吸声性能的因素
5.3 吸声性能表征和测试
5.3.1 吸声性能的表征
5.3.2 吸声系数的检测
5.4 多孔材料吸声系数的计算模型
5.4.1 实验材料和检测结果
5.4.2 吸声系数理论模型
5.4.3 模型计算和相关分析
5.5 泡沫金属吸声性能数学拟合
5.5.1 吸声系数与声波频率的关系
5.5.2 最大吸声系数与孔隙因素的关系
5.5.3 本节工作总结
5.6 泡沫镍复层结构的中频吸声性能
5.6.1 实验材料和检测方法
5.6.2 实验结果与分析讨论
5.6.3 本节工作总结
5.7 泡沫镍复层结构的低频吸声性能
5.7.1 实验材料和检测方法
5.7.2 实验结果与分析讨论
5.7.3 本节工作总结
5.8 结束语
第6章 多孔材料热导性能
6.1 引言
6.2 多孔材料的热性能应用
6.2.1 热量交换
6.2.2 热管
6.2.3 其他具体应用
6.3 热性能的表征和检测方法
6.3.1 热导率和热扩散率的表征
6.3.2 热导率的测量方法
6.4 多孔材料热导率的测试
6.4.1 稳态平板测量法
6.4.2 有效热导率和接触热阻
6.4.3 热导率测试实例
6.5 影响热导率的因素
6.5.1 影响热导率的其他因素
6.5.2 值得研究的相关工作
6.6 结束语
第7章 不同结构的泡沫钛
7.1 引言
7.2 胞状泡沫钛合金
7.2.1 胞状泡沫钛的制备
7.2.2 胞状泡沫钛的压缩行为
7.2.3 胞状泡沫钛的吸声性能
7.2.4 本节工作总结
7.3 网状泡沫钛合金
7.3.1 网状泡沫钛的制备
7.3.2 网状泡沫钛的压缩行为
7.3.3 网状泡沫钛的导热性能
7.3.4 网状泡沫钛的吸声性能
7.3.5 本节工作总结
7.4 泡沫钛电磁屏蔽性能
7.4.1 电磁屏蔽原理简介
7.4.2 电磁屏蔽实验方法
7.4.3 胞孔泡沫钛的电磁屏蔽效能
7.4.4 网孔泡沫钛的电磁屏蔽效能
7.4.5 总体性讨论
7.4.6 本节工作总结
7.5 结束语
第8章 非铝钛质泡沫金属
8.1 引言
8.2 泡沫不锈钢
8.2.1 网状泡沫不锈钢及其吸声性能
8.2.2 泡沫不锈钢与泡沫聚合物的中低频吸声效果比较
8.2.3 泡沫不锈钢加穿孔板叠层结构的低频吸声效果
8.2.4 高孔隙率胞状泡沫不锈钢及其压缩行为
8.3 泡沫铁及夹层结构
8.3.1 泡沫铁的制备及工艺分析
8.3.2 泡沫铁夹层制品及其结合强度
8.3.3 本节工作总结
8.4 微孔泡沫钼
8.4.1 泡沫钼的制备方法
8.4.2 泡沫钼的检测与分析
8.4.3 本节工作总结
8.5 结束语
第9章 泡沫陶瓷性能研究
9.1 引言
9.2 泡沫陶瓷吸声性能
9.2.1 泡沫陶瓷块体的制备
9.2.2 本多孔制品的吸声性能
9.2.3 常见吸声材料性能比较
9.3 泡沫陶瓷表面负载活性层
9.3.1 多孔泡沫瓷球的制备
9.3.2 表面负载活性氧化铝
9.3.3 负载体系的As吸附性能
9.4 泡沫陶瓷表面脱硅活化
9.4.1 脱硅方法及分析
9.4.2 脱硅机制分析
9.4.3 脱硅体系的As吸附性能
9.5 泡沫陶瓷表面生长活性层
9.5.1 负载普鲁士蓝的研究意义
9.5.2 类网状多孔陶瓷的制备
9.5.3 表面负载普鲁士蓝类似物
9.5.4 普鲁士蓝类似物的形成机制
9.5.5 负载体系的吸附性能
9.6 结束语
第10章 二氧化钛光活性膜研究
10.1 引言
10.2 多孔结构的TiO2薄膜
10.2.1 多孔TiO2膜层的制备
10.2.2 膜层孔隙结构的形成机制分析
10.2.3 TiO2膜层的光催化实验
10.2.4 Fe掺杂改性TiO2光催化膜
10.3 泡沫钛生长TiO2纳米线
10.3.1 泡沫钛基体的制备
10.3.2 TiO2纳米线的生长
10.3.3 复合结构用于甲基橙溶液的电解
10.3.4 复合结构用于太阳能电池
10.4 泡沫钛生长TiO2纳米管
10.4.1 泡沫钛基体的制备
10.4.2 TiO2纳米管的制备
10.4.3 TiO2纳米管生长机理
10.5 多孔材料负载TiO2薄膜
10.5.1 泡沫金属负载TiO2薄膜
10.5.2 泡沫陶瓷负载TiO2薄膜
10.6 结束语
附录 本书作者实验室研制的部分多孔产品示例
参考文献
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