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    金屬凝固原理與控制技術(shù)/“十三五”高等學(xué)校專(zhuān)業(yè)教材建設工程簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2019-10-28 15:02 來(lái)源:京東 作者:京東
    三五
    金屬凝固原理與控制技術(shù)/“十三五”高等學(xué)校專(zhuān)業(yè)教材建設工程
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    編輯推薦:
    內容簡(jiǎn)介:  《金屬凝固原理與控制技術(shù)/“十三五”高等學(xué)校專(zhuān)業(yè)教材建設工程》第1章重點(diǎn)介紹了液態(tài)金屬結構、檢測方法及控制技術(shù);第2章重點(diǎn)闡述合金凝固熱力學(xué)以及溶質(zhì)平衡分配系數;第3章重點(diǎn)闡述形核過(guò)程及控制技術(shù);第4章重點(diǎn)闡述凝固過(guò)程中固液界面結構、晶體生長(cháng)方式與生長(cháng)速度;第5章重點(diǎn)介紹固液界面形態(tài)穩定性理論及相關(guān)研究進(jìn)展;第6章主要闡述胞晶與枝晶生長(cháng)及其相關(guān)理論的應用;第7章主要介紹多相合金的凝固過(guò)程及研究進(jìn)展;第8章主要闡述偏析的形成及其相關(guān)理論的應用;第9章主要介紹凝固過(guò)程中晶體生長(cháng)的控制方法。
    作者簡(jiǎn)介:
    目錄:第1章 液態(tài)金屬結構與控制方法
    1.1 液態(tài)金屬結構
    1.1.1 “剛性球”模型
    1.1.2 “原子對”模型
    1.2 影響液態(tài)金屬結構的因素
    1.2.1 溫度的影響
    1.2.2 合金元素的影響
    1.2.3 外場(chǎng)的影響
    1.2.4 液態(tài)金屬結構的檢測方法
    1.3 控制液態(tài)金屬結構技術(shù)
    1.3.1 液態(tài)金屬過(guò)熱處理
    1.3.2 電脈沖場(chǎng)處理
    1.3.3 熔體超聲波處理

    第2章 凝固熱力學(xué)
    2.1 相平衡
    2.1.1 凝固驅動(dòng)力
    2.1.2 壓力和固液界面曲率對凝固溫度的影響
    2.2 液質(zhì)分配系數
    2.2.1 平衡分配系數
    2.2.2 固液界面溶質(zhì)分配系數

    第3章 形核過(guò)程與控制技術(shù)
    3.1 自發(fā)形核
    3.1.1 自發(fā)形核過(guò)程與條件
    3.1.2 自發(fā)形核形核率
    3.2 非自發(fā)形核
    3.2.1 非自發(fā)形核過(guò)程
    3.2.2 非自發(fā)形核的形核率
    3.2.3 形核劑的條件
    3.3 控制形核技術(shù)
    3.3.1 孕育處理技術(shù)
    3.3.2 振動(dòng)與半固態(tài)攪拌技術(shù)
    3.3.3 外場(chǎng)處理技術(shù)

    第4章 晶體生長(cháng)
    4.1 固液界面結構
    4.1.1 小平面
    4.1.2 非小平面
    4.1.3 固液界面自由能
    4.2 晶體的生長(cháng)方式與形態(tài)
    4.2.1 生長(cháng)方式
    4.2.2 晶體形態(tài)
    4.3 晶體的生長(cháng)速度
    4.3.1 連續式生長(cháng)速度
    4.3.2 二維晶核與螺型位錯式生長(cháng)速度

    第5章 固液界面形態(tài)穩定性
    5.1 成分過(guò)冷理論
    5.1.1 固液界面前沿溶質(zhì)原子的富集
    5.1.2 成分過(guò)冷
    5.1.3 成分過(guò)冷判別式
    5.1.4 成分過(guò)冷度
    5.1.5 成分過(guò)冷與晶體生長(cháng)形態(tài)的關(guān)系
    5.2 固液界面形態(tài)穩定性動(dòng)力學(xué)理論(M-S理論)
    5.2.1 固液界面前沿的溶質(zhì)濃度分布
    5.2.2 固液界面上溫度與濃度的匹配
    5.2.3 界面穩定性的分析
    5.2.4 固液界面從穩定到不穩定變化的實(shí)驗觀(guān)察
    5.3 界面形態(tài)穩定性動(dòng)力學(xué)研究實(shí)例
    5.3.1 液相中圓柱形固體界面形態(tài)穩定性動(dòng)力學(xué)
    5.3.2 電流對固液界面形態(tài)穩定性的影響

    第6章 胞晶與枝晶生長(cháng)
    6.1 枝晶的生長(cháng)過(guò)程
    6.1.1 熱流與凝固組織
    6.1.2 枝晶形態(tài)與晶體學(xué)的關(guān)系
    6.2 枝晶的生長(cháng)條件和穩定性判據
    6.2.1 枝晶的生長(cháng)條件
    6.2.2 枝晶穩定性判據
    6.3 枝晶尖端曲率半徑與枝晶間距
    6.3.1 枝晶尖端曲率半徑
    6.3.2 枝晶間距
    6.4 枝晶的二次臂間距

    第7章 多相合金中的晶體生長(cháng)
    7.1 其晶生長(cháng)
    7.1.1 共晶組織形態(tài)
    7.1.2 共晶生長(cháng)過(guò)程
    7.2 包晶相變
    7.2.1 包晶反應
    7.2.2 包晶轉變
    7.2.3 第二相的一次介穩定析出
    7.2.4 包晶反應產(chǎn)物側向生長(cháng)速度

    第8章 偏析
    8.1 微觀(guān)偏新
    8.2 宏觀(guān)偏木斤
    8.2.1 宏觀(guān)偏析的判別式
    8.2.2 流動(dòng)速度與方向對宏觀(guān)偏析的影響
    8.2.3 減小宏觀(guān)偏析的措施
    8.2.4 連鑄板坯的宏觀(guān)偏析

    第9章 凝固過(guò)程中控制晶體生長(cháng)方法
    9.1 常用的定向凝固方法
    9.1.1 發(fā)熱保溫材料法
    9.1.2 功率降低法(簡(jiǎn)稱(chēng)PD法)
    9.1.3 快速定向凝固法(簡(jiǎn)稱(chēng)HRS法)
    9.1.4 液態(tài)金屬冷卻法(簡(jiǎn)稱(chēng)LMC法)
    9.1.5 電渣重熔法
    9.2 定向凝固金屬的組織與性能
    9.2.1 組織
    9.2.2 偏析
    9.2.3 性能
    9.2.4 定向凝固方法的應用簡(jiǎn)況
    9.2.5 連續定向凝固方法
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