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难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理

难混溶合金粉末内部形貌及其凝固机理

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  • ISBN:9787568057189
  • 装帧:平装
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:暂无
  • 出版时间:2024-09-01
  • 条形码:9787568057189 ; 978-7-5680-5718-9

本书特色

本书面向国家科技需求,围绕难混溶合金凝固特点及粉末中第二相因自组装而形成智能粉末主题,将重点向读者介绍先进的难混溶合金粉末成型技术与凝固机理。一方面,选题设计有利于拓宽了本科生对于新型金属粉末的认知层面,激发了学生对科研的兴趣爱好,了解我国目前相关领域前沿;另一方面,奠定金属粉末研究的重要基础,为本领域科研工作者设计更加智能、新型的金属粉末提供有力参考。

内容简介

本书涉及材料热动力学(尤其是指相分离热动力学方面)、透明难混溶材料的组织原位观测和金属凝固组织研究三方面。本书结合透明难混溶体系的原位观测结果,系统地阐述了难混溶合金粉末内部存在的不同类型形貌的特点,并重点介绍了各类型组织结构演化规律及其形成机制。本书包含本领域多位学者在这方面的研究工作的系统总结,可作为高等学校材料科学和材料加工工程领域的教师、研究生和本科生的参考书,也可供从事智能型难混溶合金粉末设计和生产工作相关的技术人员参考。

目录

第1章 绪论11.1 引言11.2 液-液相分离热力学111.3 相分离动力学181.4 液滴生长及熟化规律231.5 研究意义26本章参考文献27第2章 难混溶合金研究进展362.1 引言362.2 多元合金体系中的难混溶区362.3 “壳-核”结构研究进展372.4 难混溶合金的凝固组织及控制研究46本章参考文献55第3章 不同相分离方式下第二相液滴长大及形貌组织603.1 引言603.2 实验材料及过程613.3 恒温场中的相分离过程653.4 液滴长大规律673.5 同一溶液中的两种相分离方式723.6 本章小结76本章参考文献76第4章 温度梯度场中形核长大和调幅分解的相分离组织794.1 引言794.2 实验过程804.3 单向温度梯度场中的相分离组织824.4 圆形温度梯度场中的相分离组织874.5 温度梯度场形状对相分离组织的影响894.6 两种“核”形成路径924.7 本章小结95本章参考文献96第5章 温度梯度对相分离组织形貌的影响研究985.1 引言985.2 实验过程995.3 温度梯度对“壳核”结构的影响1005.4 “壳-核”结构对温度梯度的依赖性分析1045.5 本章小结106本章参考文献106第6章 不同粒径Fe-Sn合金粉末中形貌多样性机理研究1086.1 引言1086.2 落管装置与实验过程1096.3 Fe-58%Sn合金凝固形貌1116.4 粉末内部温度场1136.5 第二相粒子的迁移距离1186.6 第二相粒子碰撞强度1226.7 原位观测结果及分析1246.8 本章小结127本章参考文献127第7章 雾化合金微滴外围气流场的模拟仿真1307.1 引言1307.2 模型建立与网格划分1317.3 气流场1347.4 微滴-气之间传热过程分析1397.5 微滴直径对流场的影响1417.6 本章小结143本章参考文献143第8章 粉末内部形貌与剖开面之间的内在联系1468.1 引言1468.2 粉末制备实验与气流-温度场模型1478.3 Fe-68%Sn粉末的形貌1498.4 粉末周围气流场和温度场1508.5 不同截面上的内部形貌1558.6 “核”的理论位置1578.7 本章小结158本章参考文献159第9章 不同凝固条件下Fe-Sn合金的凝固形貌、相组成及合金条带中的结构分层现象1649.1 引言1649.2 实验方法1659.3 结果与分析1679.4 化学成分对Fe-Sn合金条带凝固组织的影响1759.5 冷却速率对Fe-Sn合金条带凝固组织的影响1909.6 本章小结195本章参考文献196
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作者简介

彭银利,1988年出生,男,南阳理工学院智能制造讲师,于2019年获西北工业大学材料物理与化学专业工学博士学位。主要研究方向为,核壳型难混溶合金粉末制备与凝固机理。到目前为止,已在国际高水平期刊如Scripta Mater、JMST上发表论文数十篇。主持多项科研项目,包括国家自然科学基金和河南省自然科学基金各1项等。南阳理工学院校地合作科技型服务人才,担任Materials Letters等多个国际期刊的审稿专家。(1)Peng Yinli, Wang Qiang, Wang Nan*. Scripta Materialia, 2019, 168: 38-41. (2)Peng Yinli, Wang Nan*. Journal of Materials Science & Technology, 2020, 35: 64-72.(3)Peng Yinli, Tian Lili, Wang Qiang, Lei Xiaowei, Yao Wenjing, Wang Nan*. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 801: 130-135. (4)Peng Yinli, Zhang Liang, Wang Lei, Lei Xiaowei, Yao Wenjing, Wang Nan*. Materials Letters, 2018, 216: 70-72. (5)Peng Yinli, Han Sanxuan, Tian Lili, Wang Nan*. Materials Letters, 2019, 254: 222-225. (6)Tian Lili, Peng Yinli, Lei Xiaowei, Yao Wenjing, Liu Mengen**, Wang Nan*. Journal of Molecular Liquids, 2020, 313: 113258.

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