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  • 原位合成碳納米管增強金屬基復合材料 工業技術 趙乃勤,何春華等
    該商品所屬分類:圖書 -> ε
    【市場價】
    739-1072
    【優惠價】
    462-670
    【出版社】科學出版社 
    【ISBN】9787030418531
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    內容介紹



    出版社:科學出版社
    ISBN:9787030418531
    商品編碼:68384736391

    開本:16開
    出版時間:2015-12-12
    頁數:400000

    代碼:98

        
        
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      商品基本信息,請以下列介紹為準
    商品名稱:原位合成碳納米管增強金屬基復合材料
    作者:趙乃勤,何春華等編著
    代碼:98.0
    出版社:科學出版社
    出版日期:
    ISBN:9787030418531
    印次:
    版次:1
    裝幀:精裝
    開本:16開

      內容簡介
    納米技術是21世紀的高科技前沿技術。《原位合成碳納米相增強金屬基復合材料》緊跟當代納米技術發展 的*成就和前沿,結合十餘年來國內外有關納米結構碳及其復合材料的 研展和成果,在寫作過程中力求所涉應用領域廣泛而具有代表性。本 書共分3篇、13章,內容涉及納米結構碳的基本概念、制備方法、結構、 性質、表征方法;有關碳納米管增強金屬基復合材料的研究與發展、制備 與表征方法等;且繫統地介紹作幾年來在原位合成納米結構碳增 強金屬基復合材料的研究方面取得的成果。

      目錄
    《納米科學與技術》叢書序
    前言
    緒論
    篇碳納米相的合成與表征
    第1章碳納米相的結構與性能
    1. 1 CNTs
    1.1.1 CNTs 的分類
    1.1.2 CNTs 的結構
    1.1.3 CNTs 的性能
    1.2碳洋蔥
    1.2.1碳洋蔥的結構
    1 .2.2碳洋蔥的性能
    1 .3碳包覆金屬納米顆粒
    1 .3. 1碳包覆金屬納米顆粒的結構
    1 .3.2碳包覆金屬納米顆粒的性能
    參考文獻
    第2章碳納米相的制備方法
    2. 1碳納米相的制備方法簡介
    2. 1 . 1 電弧放電法
    2. 1 .2激光燒蝕法
    2. 1 .3化學氣相沉積法
    2. 1 .4其他方法
    2.2化學氣相沉積法的影響因素
    2.2. 1催化劑的種類
    2.2.2碳源種類
    2.2.3載體作用
    2.2.4 載氣作用
    2.3碳納米相的生長機理
    2.3. 1 CNTs的生長機理
    2.3.2碳洋蔥的生長機理
    參考文獻
    第3章碳納米相的表征方法
    3. 1 電子顯微鏡與原子力顯微鏡
    3.2拉曼光譜
    3.3 XPS與傅裡葉紅外光譜
    3.4其他表征手段
    3.4.1 熱重分析
    3.4.2 XRD
    3.4.3 UV-VIS
    3.4.4紫外光電子能譜
    3.素分析與能量色散譜儀
    參考文獻
    第二篇金屬基體上原位合成碳納米相的研究
    第4章碳納米相在鋁基體上的合成
    4.1 催化劑
    4.1.1催化劑的制備
    4.1.2催化劑的表征
    4.2原位合成CNTs的影響因素探討
    4.2.1 催化劑類型
    4.2.2催化劑含量
    4.2.3反應溫度
    4.2.4反應時間
    4.2.5反應氣比例
    4. 2. 6反應載氣種類
    4. 3原位合成碳洋蔥的影響因素探討
    4.3.1催化劑的表征
    4.3.2反應溫度
    4.3.3反應時間
    4.3.4 反應載氣種類
    4.4碳包覆金屬納米晶的合成及性能
    4.4.1碳包覆M納米顆粒的結構分析
    4.4.2碳包覆M納米顆粒的磁性能
    4.4.3碳包覆M納米顆粒的摩擦學性能
    參考文獻
    第5章碳納米相在Cu基體上的合成
    5.1催化劑的選擇
    5.1.1 Ni/Y/Cu 催化劑
    5.1.2 Ni/Ce/Cu 催化劑
    5.2催化劑的熱穩定性
    5.2.1 Ni/Y/Cu 催化劑
    5.2.2 Ni/Ce/Cu 催化劑
    5.3制備工藝對Cu載體催化劑活性的影響
    5.3.1溶液濃度對催化劑活性和產物形貌的影響
    5.3.2煆燒溫度對催化劑活性和產物形貌的影響
    5 .3.3還原溫度對催化劑活性和產物的影響
    5 . 4反應合成工藝對Ni/Y/Cu催化劑活性和產物形貌的影響
    5 .4.1反應氣比例對產物產率和形貌的影響
    5 .4.2反應溫度對產物產率和形貌結構的影響
    5 . 5反應合成工藝對Ni/Ce/Cu催化劑活性和產物形貌的影響
    5 . 6穩定劑含量對催化劑熱穩定性及催化性能的影響
    參考文獻
    第6章碳納米相在其他金屬基體上的合成初探
    6. 1 Ti 基體
    6.1.1合成溫度的影響
    6.1.2催化劑M含量的影響1 5
    6.1.3催化劑前驅體還原溫度的影響
    6.1.4反應氣與載氣比例對產物的影響
    6.1.5載氣類別對反應產物的影響及其與溫度的關繫
    6. 2 Mg 基體
    6.3 Ag 基體
    參考文獻
    第7章碳納米相在金屬基體上的生長機理探討
    7.1 A1基體上原位合成碳納米相的機理
    7.2 Cu基體上原位合成碳納米相的機理
    參考文獻
    第三篇CNTs原位增強金屬基復合材科
    第8章CNTs增強金屬基復合材料的研究現狀
    8. 1 CNTs增強金屬基復合材料的制備方法
    8. 1 . 1粉末冶金法
    8. 1 .2熔體浸漬法
    8. 1 .3攪拌鑄造法
    8. 1 .4 原位合成

      編輯
    《原位合成碳納米相增強金屬基復合材料》可供材料、化工、機械、電子、物理等領域的研究人員、工程技 術人員參考,同時也可作為相關專業本科生、研究生以及大專院校 教師的參考用書。 

      媒體評論
     

      摘要
    緒 論
    一、金屬基復合材料的發展歷史
    在人類社會的發展過程中"材料的發展水平始終是時步和社會文明的標 志。人類和材料的關繫不僅廣泛密切,而且重要。事實上,人類文明的發展 史,就是一部如何更好地利用材料和創造材料的歷史。同時,材料的不斷創新和 發展,也極大地推動了社會經濟的發展。在當代,材料、能源、信息是構成社會 文明和國民經濟的三大支柱,其中材料更是科學技術發展的物質基礎和技術 先導。
    兩萬五千年前人類開始學會使用各種用途的鋒利石片,一萬年前人類次 有意識地創造了自然界沒有的新材料(陶器),這是人類社步的像征,也是社 會經濟發展的結果。繼陶器時代之後,由於人們生活方式的變化和戰爭等方面的 原因,青銅的冶煉技術被發明並逐步達到很高的水平。到18世紀,鋼鐵工業的 發展成為產業的重要內容和物質基礎。19世紀中葉,現代平爐和轉爐鎳管 煉鋼技術的出現使人類真入了鋼鐵時代。與此同時,銅、鉛、鋅也大量得到 應用,鋁、鎂、鈦等金屬相繼問世並得到應用。直到20世紀中葉,金屬材料在 材料工業中一直占據地位。之後,科學技術迅猛發展,作為“發明之母”和 “產業糧食”的新材料又出現了劃時代的變化。先是人工合成高分子材料問世並 得到廣泛應用,僅半個世紀時間,高分子材料就與有上千年歷史的金屬材料並駕 齊驅,並在年產量(體積)上超過了鋼,成為國民經濟、國防科學和高科技領 域不可缺少的材料。其次是陶瓷材料的發展。陶瓷是人類早利用自然界所提供 的原料制造的材料。20世紀50年代,合成化工原料和特殊制備工藝的發展,使 陶瓷材料產生了一個飛躍,出現了從傳統陶瓷向陶瓷的轉變,許多新型功能 陶瓷形成了產業,滿足了電力、電子技術和航天技術發展的需要。
    現在人們按化學成分的不同將材料劃分為金屬材料、無機非金屬材料和有機 高分子材料三大類以及它們的復合材料。金屬材料科學主要是研究金屬材料的成 分、組織、結構、缺陷與性能之間內在聯繫的一門學科。金屬材料科學與工程的 工作者還要研究各種金屬冶煉和合金化的反應過程與相的關繫,金屬材料的制備 方法和形成機理,結晶過程以及材料在制造及使用過程中的變化和損毀機理。對 其按化學成行分類可以分為鋼鐵、有色金屬以及復合金屬材料。按用途分類 包括結構材料和功能材料14]。
    金屬基復合材料(metal matrix composites, MMCs)是在樹脂基復合材料的 基礎上發展起來的,它是以金屬或合金為基體,以不同材料的纖維或顆粒為增強 物的復合材料。其特點在於有一個連續的金屬或者合金基體,相則是均 勻地分布在金屬基體中代金屬基復合材料的研究始於1924年Schmit[5]關於 鋁/氧化鋁粉末燒結的研究工作。在20世紀30年代,沉澱強化理論出現(,],並 在以後的幾十年中得到很大發展;60年代,金屬基復合材料已經發展成為復合 材料的一個新的分支;"0年代,日本豐田公司次將陶瓷纖維增強鋁基復合材 料用於制造柴油發動機活塞,從此金屬基復合材料的研制與開發工作得到了快速 發展。土耳其的S Eroglu等用離子噴塗技術制得了 NiC'-Al/Mg0-Zr02功能梯度 塗層。目前,金屬基復合材料已經引起有關部門的高度重視,是航空航天部門 繫統使用的材料,其性能已經極限。因此,研制工作溫度更高,比剛度、 比強度大幅度提升的金屬基復合材料,已經成為發展高性能材料的一個重要方向。 1990年,美國在航天繫統中形成了 325的復合材料(主要為 MMCs)市場,年平均增長率為16%,遠遠高於高性能合金的年增長率[2’8]。
    增強體是金屬基復合材料的關鍵組分之一,具有增強強度和剛度、改善性能



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