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先进陶瓷:特种烧结技术

先进陶瓷:特种烧结技术

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  • ISBN:9787030757463
  • 装帧:精装
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:222
  • 出版时间:2024-04-01
  • 条形码:9787030757463 ; 978-7-03-075746-3

内容简介

特种烧结技术是获得优选陶瓷优异性能的关键技术之一,属于新材料领域的源头技术之一。全书共分为11章,第1章阐述了传质和烧结的基本理论基础,第2~11章分别针对气氛烧结技术、热压烧结技术、热等静压烧结技术、放电等离子体烧结技术、微波烧结技术、液相烧结技术、反应烧结技术、自蔓延高温合成技术、爆炸烧结技术和闪速烧结技术做了全面的归纳和总结,分析了每种烧结技术的基本原理、设备基本构成和发展历程,重点梳理总结了特种烧结技术在制备各类优选陶瓷材料领域取得的成就和近期新进展,分析了各种烧结技术的发展趋势。

目录

目录第1章 传质与烧结理论11.1 烧结的定义11.2 传质的**理论11.3 烧结的基本过程21.3.1 烧结过程推动力21.3.2 烧结过程中的物质传递31.4 烧结理论51.5 烧结的分类81.6 本章小结9参考文献9第2章 气氛烧结技术102.1 气氛烧结技术概述102.1.1 气氛烧结技术的原理102.1.2 气氛烧结技术的发展趋势132.2 气氛烧结技术的应用142.2.1 真空烧结142.2.2 惰性(中性)气氛152.2.3 氧化性气氛172.2.4 还原性气氛182.3 气氛烧结设备182.4 气氛烧结技术的发展方向202.5 本章小结20参考文献20第3章 热压烧结技术223.1 热压烧结技术概述223.1.1 热压烧结的基本过程233.1.2 热压烧结的影响因素253.2 热压烧结技术的应用273.3 热压烧结技术与设备293.3.1 热压烧结的基本技术303.3.2 热压烧结技术与设备的分类323.4 热压烧结技术的发展趋势363.5 本章小结37参考文献37第4章 热等静压烧结技术394.1 热等静压烧结技术概述394.1.1 热等静压烧结技术的发展历程394.1.2 热等静压烧结技术的原理和优势404.2 热等静压烧结技术的应用424.2.1 氮化硅陶瓷424.2.2 镁铝尖晶石透明陶瓷434.2.3 纳米陶瓷和陶瓷涂层444.2.4 金属陶瓷454.2.5 陶瓷后处理464.3 热等静压设备484.3.1 热等静压设备的分类484.3.2 包套504.3.3 热等静压的压力介质534.3.4 热等静压机的设计原理534.4 热等静压烧结技术的发展趋势564.5 本章小结57参考文献57第5章 放电等离子体烧结技术595.1 放电等离子体烧结技术概述595.1.1 SPS技术的发展历程595.1.2 SPS技术的特点605.1.3 SPS技术的基本原理615.2 放电等离子体烧结技术的应用625.2.1 ZrB2基超高温陶瓷635.2.2 高导热的氮化硅陶瓷645.2.3 碳化硅陶瓷665.2.4 AlON陶瓷685.2.5 碳化钽陶瓷695.2.6 碳化硼陶瓷705.2.7 二硼化钛陶瓷725.2.8 氮化铝陶瓷725.2.9 氮化硼陶瓷735.2.10 钇铝石榴石陶瓷755.2.11 碳化钛陶瓷775.3 放电等离子体烧结设备的设计原理和发展趋势785.4 本章小结79参考文献79第6章 微波烧结技术836.1 微波烧结技术概述836.1.1 微波烧结技术的发展历程836.1.2 微波烧结技术的原理846.1.3 微波烧结技术的研究进展866.2 微波烧结技术的应用876.2.1 微波烧结制备陶瓷材料876.2.2 微波烧结连接陶瓷材料896.2.3 微波辅助混合加热制备陶瓷材料916.3 微波烧结设备的设计原理936.3.1 微波烧结的影响因素936.3.2 微波烧结炉的设计原理946.4 微波烧结技术的发展趋势956.5 本章小结96参考文献96第7章 液相烧结技术1007.1 液相烧结技术概述1007.1.1 液相烧结的原理1007.1.2 液相烧结技术的研究进展1057.2 液相烧结技术的应用1067.2.1 碳化硅陶瓷1067.2.2 微波介质陶瓷1127.2.3 氮化硅陶瓷1147.3 液相烧结技术的发展趋势1177.4 本章小结118参考文献118第8章 反应烧结技术1218.1 反应烧结技术概述1218.1.1 反应烧结技术的发展历程1218.1.2 反应烧结技术的基本特点1238.1.3 反应烧结技术的研究进展1258.2 反应烧结技术的应用1278.2.1 碳化硅陶瓷1278.2.2 氮化硅陶瓷1328.2.3 碳化硼陶瓷1388.3 反应烧结技术的发展趋势1428.4 本章小结144参考文献145第9章 自蔓延高温合成技术1489.1 自蔓延高温合成技术概述1489.1.1 自蔓延高温合成技术的发展历程1499.1.2 自蔓延高温合成技术的原理1519.1.3 自蔓延高温合成技术的研究进展1569.2 自蔓延高温合成技术在陶瓷内衬复合钢管中的应用1579.3 自蔓延高温合成技术制备先进陶瓷材料1619.3.1 氮化铝陶瓷1619.3.2 氮化硅陶瓷1639.3.3 碳化硼陶瓷1649.3.4 碳化硅陶瓷1659.4 自蔓延高温合成技术的发展趋势1679.4.1 SHS理论的研究1679.4.2 材料合成的研究1679.5 本章小结169参考文献169第10章 爆炸烧结技术17310.1 爆炸烧结技术概述17310.1.1 爆炸烧结技术的基本原理17310.1.2 爆炸烧结技术的研究进展17610.2 爆炸烧结技术的应用17910.2.1 氮化硅陶瓷17910.2.2 氮化铝陶瓷18110.2.3 其他先进陶瓷18210.3 爆炸烧结装置18410.4 本章小结187参考文献188第11章 闪烧技术19211.1 闪烧技术的概述19211.2 闪烧技术的基本原理19911.3 闪烧技术的应用20511.3.1 氧化锆陶瓷20511.3.2 钛酸钡陶瓷20711.3.3 氧化铝陶瓷20911.4 闪烧设备的基本设计原理21011.5 闪烧焊接21211.6 本章小结215参考文献216
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