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镁铝铟冶金及其复合材料轻量化

镁铝铟冶金及其复合材料轻量化

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图文详情
  • ISBN:9787502478742
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:其他
  • 页数:272
  • 出版时间:2017-03-01
  • 条形码:9787502478742 ; 978-7-5024-7874-2

内容简介

本书结合轻金属冶金及轻金属基复合材料的发展趋势,介绍了镁、铝、铟冶金及其复合材料轻量化。全书共3篇,第1篇介绍了镁冶金,镁基复合材料的分类与制备、性能与应用、使役行为、回收和再利用,并介绍了镁合金的特性及应用等;第2篇介绍了铝冶金,铝基复合材料的制备、性能及应用、回收与再利用以及铝基复合材料的轻量化及其发展方向;第3篇介绍了铟的性质、用途、回收和再利用,并详述了铟冶炼及高纯铟的制备方法。本书可供工程设计、材料研究、质量检测、材料营销等行业的技术人员阅读,也可作为普通高等本科院校材料科学与工程专业、材料成型与控制工程专业、冶金工程专业、新能源材料与器件专业、复合材料专业师生的参考用书。

目录

...-275-目录第1篇镁冶金及镁基复合材料1镁及镁基复合材料概述1.1镁冶金概述1.1.1炼镁的历史和现状1.1.2镁的性质和用途1.1.3镁矿1.1.4炼镁方法1.2镁基复合材料概述2镁基复合材料分类、制备方法及应用2.1传统的制备方法2.1.1搅拌熔铸法2.1.2挤压铸造法2.1.3粉末冶金法2.1.4放电等离子烧结(SPS)法2.2新型制备方法2.2.1无压浸渗法2.2.2气体注射法2.2.3喷雾沉积法2.2.4原位合成法2.2.5DMD法2.2.6重熔稀释法2.2.7反复塑性变形法2.3镁基复合材料性能及应用2.3.1力学性能和测定方法2.3.2影响镁基复合材料力学性能的因素3镁合金3.1镁合金特性3.2镁合金分类3.2.1按合金成分分类3.2.2根据加工工艺或产品形式分类3.3镁合金应用领域3.3.1航天领域3.3.2汽车3.3.3数码单反相机3.3.4其他应用3.4镁合金防腐方法3.4.1化学处理3.4.2阳极氧化3.4.3金属涂层3.4.4激光处理3.4.5其他处理4镁基复合材料使役行为4.1不同晶须含量的晶须增强镁基复合材料使役行为 4.1.1不同晶须含量的镁基复合材料在NaCl溶液中的电化学腐蚀行为4.1.2不同晶须含量的镁基复合材料在Na2CO3溶液中的电化学腐蚀行为4.1.3不同晶须含量的镁基复合材料在Na2SO4溶液中的电化学腐蚀行为4.1.4不同晶须含量的镁基复合材料在NaOH溶液中的电化学腐蚀行为4.2同一晶须含量镁基复合材料在不同浓度阴离子环境下的使役行为4.2.1晶须增强镁基复合材料在不同浓度SO42-溶液中的电化学测试4.2.2晶须增强镁基复合材料在不同浓度Cl-溶液中的电化学测试4.3晶须增强镁基复合材料防护方法4.3.1基材前处理4.3.2化学镀镍4.3.3化学镀镍沉积机理4.4化学镀Ni-P-SiC复合镀层4.4.1实验材料4.4.2化学镀工艺5复合材料回收和再利用5.1国内外复合材料废弃物回收发展现状5.1.1国内废弃物回收现状5.1.2国外废弃物回收现状5.2复合材料回收的经济性分析5.2.1物理方式(粉碎)的经济性5.2.2化学方式(热解)的经济性5.2.3能量方式(焚烧)的经济性5.2.4经济性比较5.3复合材料废弃物回收技术发展趋势展望5.4镁基复合材料回收技术发展趋势第2篇铝基复合材料6铝及铝冶金概述6.1氧化铝的生产6.1.1氧化铝的生产方法6.1.2铝土矿组成与分类6.1.3铝土矿的铝硅比6.1.4.铝酸钠溶液6.1.5拜耳法生产氧化铝6.2铝冶金概述6.2.1铝冶金原料及设备6.2.2铝电解原理6.2.3铝电解的电流效率和电能效率7铝基复合材料概述7.1铝基复合材料的设计与制备7.1.1基体材料的选择7.1.2增强材料的选择7.1.3制备方法的选择7.2铝基复合材料的性能及应用7.2.1铝基复合材料的基本性能7.2.2铝基复合材料的应用 7.3铝基复合材料的研究现状7.3.1铝基复合材料研究的主要成果7.3.2铝基复合材料研究的热点问题7.4铝基复合材料的发展趋势7.4.1制备工艺方面7.4.2增强体方面8铝基复合材料分类及制备方法8.1铝基复合材料的分类8.2铝基复合材料的制备方法8.2.1电沉积方法8.2.2传统制备工艺8.2.3新的制备工艺9铝基复合材料轻量化9.1泡沫铝9.1.1泡沫铝的制备方法9.1.2泡沫铝的性能9.1.3泡沫铝的应用9.2铝合金—汽车轻量化首选材料9.2.1汽车轻量化背景9.2.2铝合金基础知识9.3汽车用铝合金现状9.3.1在汽车上的应用范围9.3.2应用现状9.4铝合金汽车板工艺9.4.1铝合金汽车板的性能要求9.4.2铝合金车身板的生产过程9.4.3汽车铝合金成分的选取9.4.4均匀化退火制度9.4.5固溶处理9.4.6板材的预时效9.4.7板材的表面处理10铝轻量化发展方向10.1制约铝合金在汽车上应用的因素10.2汽车材料的竞争激烈10.3车用铝合金轻量化发展趋势10.3.1铝锂合金10.3.2铝碳复合材料11铝基复合材料回收和再利用第3篇铟及高纯铟粉12铟的物理和化学性质12.1发现历程12.2铟的物理性质12.3铟的化学性质13铟的矿物及铟冶炼13.1铟的矿物13.2铟的冶炼14铟的主要用途15高纯铟制备15.1高纯铟的制备方法15.1.1升华法15.1.2区域熔炼法15.1.3真空蒸馏法15.1.4金属有机物法15.1.5离子交换法15.1.6萃取法15.1.7低卤化合物法15.1.8电解精炼法15.2电解法制备高纯铟微粉15.2.1铟离子浓度对铟粉体纯度和粒度的影响15.2.2电流密度对铟粉体纯度和粒度的影响 15.2.3连续电解时间对铟粉体纯度和粒度的影响15.2.4电极之间距离(极距)对铟粉体纯度和粒度的影响15.2.5电解液组成(NaCl浓度)对铟粉体纯度和粒度的影响15.2.6电解液酸度(pH)对铟粉体纯度和粒度的影响15.2.7添加剂对铟粉体纯度和粒度的影响15.2.8电流效率及成品回收率测定16铟回收和再利用16.1由ITO废靶材合金回收铟16.2从LCD中回收铟16.3从废弃液晶显示器中回收铟的工艺16.3.1废弃液晶显示器的预处理16.3.2破碎16.3.3铟的浸除16.3.4铟的分离参考文献
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作者简介

王晓民,青海大学副教授,一直从事冶金工程相关的科研和教学工作,完成省级科研项目多项。曾出版《特种阀门材料》一书(南方出版社,2016年)。

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