具体描述
内容提要
本书总结了近年来自蔓延高温合成技术和材料领域的最新科技成
果。书中收入中、英文论文共60篇,中文论文附有英文摘要和图表的英
文题。本书内容涉及自蔓延高温合成的基本理论、发展动态、超硬材料、
复合钢管、陶瓷、硬质合金、梯度材料及金属间化合物等,还介绍了粉末
合成、致密化技术及SHS离心技术。
本书可供从事材料科学与工程、化学动力学、燃烧学和工程部门的
技术员、管理人员及大专院校的学生、研究生使用和参考。
作者简介
目录信息
I综述、基础研究
自蔓延高温合成法(SHS)的发展
自蔓延高温合成法(SHS)基础理论研究的进展
SHS技术的发展和粉末冶金
燃烧合成-致密化技术的研究与发展
金属间化合物的自蔓燃高温合成
SHS螺旋式燃烧的计算机模拟
TiC-xFe系SHS燃烧波速率模型研究
TiC-Ni-M0系燃烧合成动力学研究
(TiO2-A1-C)-(Ti-C-Ni)复合体系的自蔓燃热力学分析
Development of SHS Technology and Materials
第一届国际SHS会议概况
ⅡSHS粉末
自蔓延高温合成法制备TiC
sHS工艺制造TiAl基金属间化合物粉末
Preparation of C0arse TiC Powder by SHS
Synthesis of TiC by Self-pr0pagating High-temperature Synthesis with
Reduction Stage
热爆法制取B4C-Al2O3粉末
TiC-TiB2-Al2O3复相陶瓷的燃烧合成
SHS法合成TiC的燃烧模式和形成机制(摘要)
Ⅲ超硬材料
Investigation of Improving Strength and T0ughness of Cubic Boron Nitrideand
Cemented Carbide(Abstract)
超硬材料的超高压反应烧结
高压燃烧合成立方氮化硼刀具的实验研究
SHS反应在金刚石工具材料中的应用
燃烧火焰法沉积金刚石薄膜过程中碳在基底中的行为
燃烧火焰法在W-Ni-Fe合金上沉积金刚石薄膜
SHS在超硬材料中的应用(摘要)
ⅣSHS-离心法和复合管材
陶瓷内衬钢管的研究
陶瓷复合钢管
Densification of Ceramic Layer of Ceramic Lined Stee1 Pipe Made by
Centrifugal-SHS
Feldspar Additivein Ceramic Composite Pipes Made by a Centrifuga1
SHSP rocess
陶瓷内衬复合钢管陶瓷层的应力和裂纹研究
SHS-离心法制备内衬陶瓷复合钢管过程中的燃烧特性
SiO2添加剂对SHS-离心法制备的复合钢管的陶瓷层组织和耐蚀性能的影响
SHS-离心法制备不锈钢内衬复合钢管
SHS-离心法制备内衬金属陶瓷复合钢管
陶瓷内衬钢管中陶瓷的致密化和裂纹问题(摘要)
The Cause of Crack Formationin Ceramic Layer of Steel Pipe Inside Lined
Ceramic
Ceramic Lined Steel Pipe Produced by Centrifugal-SHS Pr0cess
V陶瓷
自蔓延高温合成(SHS)TiC-Al2O3陶瓷
DenseAl2O3-TiC Ceramics Made by Self Propagating High-Temperature
Synthesis
TiC-Al2O3Ceramics Produced by SHS(Abstract)
Al2O3-B4C Ceramics Made by SHS
自蔓延高温合成(SHS)TiC-Al2O3陶瓷的显微结构
添加剂对TiO2Al-C系SHS反应的影响
自蔓延高温合成法(SHS)制备碳化钨
YBa2Cu3O7-x超导体的燃烧合成
Ⅵ硬质合金梯度材料
SHS-加压法制备TiC-Ni合金的研究
SHS法制备TiC-Ni和TiC-Ni-M0硬质合金
TiCNi(Mo)Cemented Carbide Made by SHS-Pseudo Isostatic-Pressing
Ti-C-Ni-Mo系的自蔓燃-加压致密化
An Investigati 0n Microstructure of TiC-Ni-Mo Produced by SHS-Pseudo
Is0static Pressing
TiC基钢结硬质合金的反应烧结
SHS-加压法制备TiC/Ni梯度材料
Ⅶ 金属间化合物
燃烧法制备TiAl金属间化合物的研究
C0mbustion Synthesis of Titanium Aluminides(Abstract)
Investigati0n of Dense TiAl Materials Made by Self-Propagating
High-TemperatureSynthesis
镍和铝粉末“加压-自蔓燃”合成Ni3Al的反应特征
自蔓延高温合成Ti-Ni合金
SHS法制备TiAl-TiB2致密材料的显微结构研究
金属间化合物基过滤器的自蔓延高温合成
Ni3Al自蔓燃燃烧波柱面传播及其影响
自蔓延高温合成TiAl和TiAl-TiB2材料的研究(摘要)
附录
附录:申请专利名称
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的封面设计就充满了力量感,那种深邃的黑色背景,搭配着跃动的火焰图案,瞬间就能抓住眼球。我拿到书的时候,就仿佛看到一股炽热的能量扑面而来,预示着里面蕴含的知识将是多么的“火热”和“有冲击力”。我猜想,这本书的作者一定对材料科学有着极深的理解,并且对如何利用高温来实现材料的快速、高效合成有着独到的见解。这种技术,听起来就充满了未来感,或许它能够革新我们制造高性能材料的方式,让某些曾经遥不可及的材料变得触手可及。我特别好奇它在实际应用中能带来哪些突破,比如在航空航天、新能源领域,或者甚至是医疗器械方面,有没有可能通过这项技术制造出更轻、更强、更耐用的新型材料?书名中“自蔓延”这个词,也让我产生了联想,它暗示着一种自主、高效、甚至有点“野性”的反应过程,不禁让我对书中详述的反应机理和控制方法充满了期待。我希望这本书能够提供清晰的理论阐述,并且辅以大量的实验数据和案例分析,让读者能够真切地感受到这项技术的魅力,并能从中获得启发。
我注意到这本书的题目《自蔓延高温合成技术和材料》,在我的脑海中勾勒出一幅高效、甚至是有些“自动化”的材料制造图景。它暗示了一种在特定条件下,反应能够自我维持并迅速推进的模式,这在材料合成领域无疑是一种极具吸引力的优势。我推测,本书的作者在撰写时,必定深入研究了引发和维持这种“自蔓延”现象的关键要素。比如,是否涉及到精确控制反应物的配比、反应环境的温度和压力,以及如何利用助剂来引导反应路径?我特别期待书中能够详细阐述不同类型自蔓延反应的特点,以及它们在实际应用中可能遇到的挑战和解决方案。更重要的是,书中提到的“材料”,究竟是指哪些具体的物质?是结构陶瓷、功能材料,还是某种新型合金?它是否会介绍通过这种技术制备出的材料,相较于传统方法,在性能上(例如强度、硬度、耐腐蚀性、导电性等)有哪些显著的提升?我希望这本书能够为我的科研或工程实践提供宝贵的参考,让我了解如何利用这种独特的技术来创造出更具竞争力的新材料。
这本书的书名《自蔓延高温合成技术和材料》给我一种强烈的“高效生产”的联想。它好像在说,我们不需要费尽心思地去“引导”每一个环节,而是通过某种巧妙的设计,让反应自己“跑起来”,并且以极快的速度完成。我猜想,书中一定包含了很多关于如何“设计”和“控制”这种“自蔓延”过程的精细化方法。比如,材料的初始配方、颗粒大小、反应的起始温度、甚至是在一个什么样的氛围下去触发它,这些都会是至关重要的。我希望书中能够提供详尽的工艺流程,并且用大量的图表来展示反应过程中能量和物质的传递过程,这样我才能更好地理解“自蔓延”这个概念的本质。而且,书名中“技术和材料”并列,这让我觉得这本书不仅仅停留在理论层面,而是非常注重实际应用。我非常想知道,通过这项技术,究竟能合成出哪些“高性能”的材料,它们在电子、能源、或者航空航天领域,有没有可能扮演关键角色,甚至能够解决当前一些技术瓶颈?这本书是否会包含一些成功案例,展示这项技术如何帮助科学家和工程师们实现突破?
当我翻开这本《自蔓延高温合成技术和材料》时,最先吸引我的是它所传达出的那种解决复杂问题的决心和方法论。书名本身就暗示了一种“化繁为简”的智慧,将通常需要复杂设备和漫长过程才能实现的材料制备,通过一种“自蔓延”的巧妙方式来达成。这让我联想到科学探索中那些伟大的突破,往往源于对基本原理的深刻洞察和创新性的应用。我猜测,这本书的编写者在梳理这项技术时,一定对不同材料体系的性质、反应动力学以及热力学平衡有着非常精细的把握。我特别感兴趣的是,书中会不会探讨不同外部条件(例如气氛、压力、添加剂等)对自蔓延反应过程的影响,以及如何通过精确控制这些参数来优化合成的材料的微观结构和宏观性能。毕竟,材料的性能很大程度上取决于其内部的精细结构,而“自蔓延”过程的特性,是否意味着它本身就倾向于形成某种特殊的微观形貌?这本书是否会给出一些设计原则,让我们能够“量体裁衣”地合成出具有特定性能的材料?我对书中可能包含的关于相变、晶体生长机制的讨论,以及如何通过后处理手段进一步提升材料性能的内容,都充满了好奇。
读到《自蔓延高温合成技术和材料》这个书名,我立刻想到的是那种“一触即发”的震撼感。它听起来就像是化学反应中的“烟花”,瞬间释放出巨大的能量,并在这个过程中创造出全新的物质。我设想,这本书一定详细地介绍了“自蔓延”这一过程背后的科学原理,比如是怎样的物理化学条件触发了反应的起始,又是怎样的能量传递和物质扩散机制使得反应得以持续进行,甚至蔓延开来。我特别好奇,作者是如何将复杂的反应过程变得易于理解的,是否会通过生动的比喻或者形象的图示来帮助读者掌握其中的奥秘。而且,技术和材料是并列的,这说明书中不仅会讲解“如何做”,还会深入探讨“做什么”,也就是这项技术能够生成哪些具体的、具有实用价值的材料。我会想知道,书中是否会列举一些典型的自蔓延合成的材料,例如陶瓷、金属、复合材料等等,并详细介绍它们在不同领域的应用前景,甚至是已经取得的成功案例。这种从理论到实践的完整呈现,绝对是吸引我的重要因素。