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中国材料科学2035发展战略

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  • ISBN:9787030750662
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:B5
  • 页数:664
  • 出版时间:2023-05-01
  • 条形码:9787030750662 ; 978-7-03-075066-2

内容简介

21世纪前20年,材料科学蓬勃发展,有力支撑了世界高新科技和经济社会的不断进步,我国也已经成为材料科学大国、材料产业大国和材料教育大国。《中国材料科学2035发展战略》面向2035年探讨了国际材料科学前沿发展趋势和中国从材料大国走向材料强国的可持续发展策略,深入阐述了材料科学及其各分支学科的科学意义与战略价值、发展规律与研究特点,系统分析了材料科学的发展现状与态势,凝练了材料科学的发展思路与发展方向,并提出了我国相应的优先发展领域和政策建议。

目录

目录
总序/i
前言/vii
摘要/ix
Abstract/xv
**篇 材料科学总论/1
**章 材料科学与科技革命/3
**节 材料科学的主要内涵/3
第二节 材料科学与科技革命相互促进/8
第二章 材料科学的发展战略/11
**节 材料科学的研究现状/11
第二节 材料科学的未来趋势/17
第三节 材料科学的发展策略/19
本篇参考文献/23
第二篇 金属材料学科/25
第三章 金属材料概述/27
**节 金属材料的发展现状及面临的问题/27
第二节 金属材料的发展机遇与挑战/31
第三节 新机遇下的新思路/32
第四章 金属结构材料/34
**节 镁合金/35
第二节 铝合金/38
第三节 钛合金/42
第四节 高温合金/48
第五节 高性能钢/52
第六节 金属基复合材料/58
第七节 高熵合金/63
第八节 金属间化合物/68
第五章 金属功能材料/73
**节 金属信息材料/74
第二节 金属新能源材料/81
第三节 金属催化材料/85
第四节 金属生物材料/89
第五节 金属磁性材料/94
第六节 非晶合金/99
第七节 金属智能材料/105
第六章 结构功能一体化金属材料/108
**节 金属构筑材料/108
第二节 金属超材料/111
第三节 金属含能材料/114
第七章 金属材料加工制备/118
**节 智能热制造/118
第二节 增材制造/125
第三节 绿色制造/130
第四节 粉末冶金/135
第五节 表面工程/141
第八章 金属材料学科发展的保障措施与政策建议/146
**节 保障措施/146
第二节 政策建议/147
本篇参考文献/150
第三篇 无机非金属材料学科/163
第九章 无机非金属材料概述/165
**节 无机非金属材料学科的科学意义与战略价值/165
第二节 无机非金属材料学科的发展规律与研究特点/170
第十章 新型无机非金属材料/174
**节 新能源材料/174
第二节 功能晶体/184
第三节 信息功能陶瓷/191
第四节 先进碳材料/200
第五节 先进半导体材料与器件/206
第六节 量子材料/212
第七节 高性能结构材料/218
第八节 生物医用材料/229
第九节 环境治理材料/240
第十一章 传统无机非金属材料/251
**节 水泥/251
第二节 玻璃/254
第三节 耐火材料/258
第四节 传统无机非金属材料的发展趋势/261
第十二章 无机非金属材料制备科学与研究范式/264
**节 无机非金属材料制备科学/264
第二节 无机非金属材料研究新范式/271
第十三章 无机非金属材料学科的优先发展领域与政策建议/278
**节 优先发展领域/278
第二节 发展政策建议/307
本篇参考文献/310
第四篇 有机高分子材料学科/319
第十四章 有机高分子材料概述/321
**节 有机高分子材料的发展现状/321
第二节 有机高分子材料的发展方向/323
第十五章 有机高分子材料科学基础/329
**节 高分子材料合成与制备/329
第二节 高分子材料物理/337
第三节 高分子材料加工成型/348
第四节 高分子共混与复合/356
第十六章 通用与高性能高分子材料/366
**节 通用高分子材料/366
第二节 高性能高分子材料/377
第十七章 功能与智能高分子材料/389
**节 智能与仿生高分子材料/389
第二节 生物医用高分子材料/396
第三节 光电磁有机功能高分子材料/404
第四节 有机—无机杂化材料/413
第十八章 能源与环境高分子材料/423
**节 能源高分子材料/423
第二节 环境高分子材料/428
第十九章 有机高分子材料学科的优先发展领域与政策建议/436
**节 优先发展领域/436
第二节 发展政策建议/440
本篇参考文献/443
第五篇 新概念材料与材料共性科学/461
第二十章 材料设计新概念与新原理/463
**节 新型生物材料/464
第二节 智能材料/476
第三节 软物质/478
第四节 信息材料/481
第五节 超性能材料/486
第六节 奇异结构材料/495
第二十一章 绿色制造与全生命周期设计/503
**节 材料构成元素的生命周期效应与设计/504
第二节 合金化元素的配合稳定与调控分离/509
第三节 多主元合金中元素的分解与回收再利用/516
第四节 胶凝材料团簇生命周期特征及材料循环准则/520
第二十二章 材料交叉学科前沿/526
**节 材料科学与自然科学交叉/527
第二节 材料科学与人工智能交叉/534
第三节 材料科学与生物医学交叉/540
第四节 颠覆性技术背景下的材料科学/545
第二十三章 新概念材料与传统材料变革/551
**节 新概念材料/551
第二节 新型复合材料与杂化材料/555
第三节 先进制造关键材料/560
第四节 关键工程材料/563
第二十四章 材料共性科学/569
**节 材料设计与表征新方法/569
第二节 新材料制备技术与数字制造/574
第三节 多功能集成材料与器件/579
第二十五章 新概念材料与材料共性科学的优先发展领域与政策建议/584
**节 优先发展领域/585
第二节 发展政策建议/588
本篇参考文献/591
关键词索引/608
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节选

**篇材料科学总论 **章材料科学与科技革命 **节材料科学的主要内涵 一、材料科学与物质科学的联系和区别 (一)材料与物质 材料是人类生产和生活过程中已经实际应用或者显示潜在用途的各类物质。狭义地讲,材料只是可以成为制造各种物品、工具、构件、元件和机器的原料的那些物质。如图1-1所示,材料是物质的一个子集。世界是物质的,因此物质是一个更广泛的集合。无论是日月星辰,还是水和空气,都由自然界中的物质组成。实际上,人体本身也是由液体、固体和软物质组成的有机实体。 应用特征是材料与泛称物质的主要区别,是材料的一个重要属性。天然石材和木料是人类*早使用的原始材料。尽管天然材料至今仍有重要应用,但是当今经济社会赖以发展的主要是各种从原生态物质经由化学反应合成或物理过程制备的人工制造材料。自从人类学会使用火,用黏土烧制的陶器成及服役性能。应用性、交叉性和基础性是材料科学的三大特征。材料科学作为一个完整独立的学科体系成形于20世纪80年代。如图1-2所示,它是由冶金、机械、化工、生物、计算机、物理、数学、化学领域相关但分散的研究内容重组融合并凝聚升华而成的交叉科学分支。 材料科学的基础是物理学和化学中的物质结构与性质理论及热力学与动力学原理。现代数学和计算机技术为材料科学的形成和发展提供了强有力的支撑条件。金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料的研究过程均以实验探索为主要途径。信息化时代的人工智能和大数据技术驱动了计算材料科学的发展,也带来了材料基因组设计等变革性材料科学研究的新范式。 二、材料科学的主要分支学科 (一)金属材料科学 金属材料学科的研究对象主要是钢铁、黑色金属、有色金属及以金属元素为主形成的各类合金。在元素周期表列出的118种元素中,金属元素多达90余种,占比超过3/4。17种稀土元素和核燃料主元素均为金属元素。仅从熔点角度分析,金属材料从*易熔的汞(Hg)到*难熔的钨(W)覆盖了.38.87~3422℃的宽广适用温度范围。

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