- ISBN:9787511458469
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:24cm
- 页数:184页
- 出版时间:2020-06-01
- 条形码:9787511458469 ; 978-7-5114-5846-9
本书特色
适读人群 :本书适合从事先进功能陶瓷材料研究工作的技术人员,尤其是从事层状陶瓷材料研究工作的教师及科研人员参考使用。对于传统意义上的陶瓷材料主要存在的缺点就是较大的脆性,韧性较差、难以利用机械进行加工以及可靠性不稳定。这是由于传统陶瓷材料晶内各原子之间键合主要为离子键与共价键,两者本身较脆,因此在晶体内部需要引入较弱的键合类型(金属键或范德华力)来改善性能。近年来,一类层状化合物的发现成为了陶瓷材料研究领域的热点,而受到了材料研究工作者的广泛关注。本书介绍了目前MAX相材料的发展现状,*后指出了MAX相材料的未来发展趋势。
内容简介
本书介绍了三元MAX相/类MAX相金属陶瓷的发展概况, 内容包括: 三元层状MAX相概述 ; MAX相陶瓷理论与试验研究方法 ; 三/四元MAX相陶瓷理论计算 ; 新型类MAX相AI4SiC4理论计算等。
目录
11MAX相陶瓷材料及其发展历程(1)
12三/四元层状MAX相进展(5)
121三元211型MAX相的晶体结构与组织结构(6)
122三/四元312型MAX相的晶体结构(8)
123 Ti2AlC、Ti3AlC2和TiC晶体结构关系(10)
124三元211型MAX相的性能与制备研究(10)
125三/四元312型MAX相的性能研究(26)
126三/四元312型MAX相的制备研究(30)
13三元层状类MAX相Al4SiC4进展(35)
131三元类MAX相Al4SiC4的晶体结构(35)
132三元类MAX相Al4SiC4的制备研究(35)
133三元类MAX相Al4SiC4的性能研究(37)
2MAX相陶瓷理论与试验研究方法(39)
21**性原理计算方法(39)
211**性原理(39)
212电子结构(44)
213力学性能计算(45)
214晶格动力学与声子(47)
215晶格热力学性质(48)
216理论研究中的稳定性和磁性(49)
22相图计算方法(52)
221相图热力学原理(53)
222相图热力学模型(54)
223常用的热力学计算软件(56)
224Gibbs自由能(60)
225低元系外推高元系相图几何模型(60)
23试验研究方法(61)
231试验材料及设备(61)
232试验分析设备(62)
3三/四元MAX相陶瓷理论计算(63)
31计算参数及模型设置(63)
32三/四元312型MAX相晶体结构(64)
33三/四元312型MAX相电子结构(65)
34三/四元312型MAX相力学性能(75)
35三/四元312型MAX相压力下力学性能与热学性能(77)
4新型类MAX相Al4SiC4理论计算(83)
41引言(83)
42Al4SiC4电子结构与力学性能**性原理计算(83)
421计算模型及设置(83)
422晶体结构与平衡性能(84)
423Al4SiC4与Al4Si2C5的电子结构(85)
424Al4SiC4与Al4Si2C5的声学各向异性(89)
425Al4SiC4与Al4Si2C5的弹性模量各向异性(90)
43Al4SiC4与Al4Si2C5声子谱与热学性能
**性原理计算(92)
431计算参数及模型设置(92)
432声子谱与Grüneisen常数(92)
433热力学性能(99)
44Al4SiC4与Al4Si2C5电子结构LO-TO劈裂及
静态介电张量(101)
441计算参数及模型设置(101)
442光学介电张量(102)
443LO-TO劈裂(102)
444静态介电张量(104)
45Al4SiC4与Al4Si2C5的高压性能(106)
451计算参数及模型设置(107)
452压力下体积与化学键变化(107)
453压力下力学性能(109)
454压力下各向异性(110)
455压力下各物相热学性能(111)
5新型类MAX相Al4SiC4的相图理论预测与
样品制备(113)
51类MAX相Al4SiC4的热力学研究(113)
511Al-C,Al-Si,Si-C二元系(113)
512Al-Si-C三元体系(115)
52类MAX相Al4SiC4的试验研究(121)
521类MAX相Al4SiC4粉末制备(121)
522MAX相Al4SiC4晶粒生长机理(129)
523类MAX相Al4SiC4块体制备(131)
6功能性二维MXene金属碳化物制备及进展(134)
61功能性二维MXene金属碳化物制备(134)
611Ti3C2TxMXene制备方法(136)
612Ti3C2TxMXene性能(146)
62功能性二维MXene金属碳化物的应用进展(151)
621储能(152)
622储氢(165)
623催化剂(166)
63传感器(168)
参考文献(170)
作者简介
孙良,西安石油大学教师,2017年毕业于西安交通大学材料学专业,博士,发表论文十余篇,授权发明专利8项。
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