Corrosion Engineering Handbook

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出版者:CRC Pr I Llc
作者:Schweitzer, Philip A.
出品人:
页数:1400
译者:
出版时间:2006-12
价格:$ 305.04
装帧:HRD
isbn号码:9780849396472
丛书系列:
图书标签:
  • 腐蚀工程
  • 腐蚀控制
  • 材料科学
  • 金属腐蚀
  • 化学腐蚀
  • 电化学腐蚀
  • 防护涂层
  • 腐蚀监测
  • 腐蚀预防
  • 工程手册
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具体描述

Corrosion can be both costly and dangerous, resulting in product contamination or loss as well as structural instability and premature failure. This handbook contains information necessary for ensuring that, regardless of the structure being built, the materials selected for construction will minimize corrosion and its consequences. Nearly twice the size of its best-selling predecessor, the "Corrosion Engineering Handbook, Second Edition" has been updated and expanded into a set of three self-contained volumes. Each individual book offers detailed coverage tailored to specialists in the field. Taken together, this handbook set is the most comprehensive and authoritative reference in the field. Each book is focused on a specific area of corrosion science and technology: fundamentals of metallic corrosion; corrosion of polymers and elastomers; and corrosion of linings and coatings. The handbook examines all the aspects necessary for understanding and mitigating potential corrosion problems. It covers mechanisms of corrosion and corrosion-resistant properties of various materials. It also contains detailed coverage of proper fabrication and installation techniques, methods for preventing corrosion, and techniques for testing and monitoring corrosion and processing conditions.

现代材料科学与工程基础 导论:跨越学科的材料科学之旅 本书旨在为材料科学与工程领域的初学者和寻求系统化知识的专业人士提供一个全面、深入的理论与实践基础。我们聚焦于现代工程材料的结构、性能、加工以及它们在实际工程应用中的行为。与传统的侧重于单一材料类型的教科书不同,本书采用一种更加集成化的视角,强调材料的本征属性如何由其微观结构决定,以及这些属性如何影响宏观尺度的工程性能。 第一部分:材料的微观结构与热力学基础 第一章:晶体结构与缺陷 本章将详细阐述固体材料的周期性原子排列,即晶体结构。我们将从最基本的晶格概念入手,深入探讨体心立方(BCC)、面心立方(FCC)和密排六方(HCP)等常见结构。重点在于理解晶体学基础,包括晶面指数、晶向指数的确定及其在描述材料变形和界面行为中的重要性。 随后,我们将转向材料内部的非完美性——晶体缺陷。我们将分类讨论点缺陷(如空位和间隙原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界和孪晶界)。对位错理论的深入探讨,包括其类型(刃型、螺型和混合型)和运动机制,是理解金属塑性变形和强化原理的关键。我们将使用几何学和能量学的原理来量化这些缺陷对材料宏观力学性能的贡献。 第二章:材料的热力学与相变 本章是理解材料稳定性和相变行为的基石。我们将回顾统计力学在材料科学中的应用,重点分析吉布斯自由能、焓和熵在决定材料相平衡中的作用。通过构建和解析相图,特别是二元合金系统(如Fe-C系统,但不涉及腐蚀特有的细节),我们将学习如何预测材料在不同温度和压力下的稳定相。 相变的动力学同样重要。我们将研究形核与长大过程,探讨扩散在相变中的驱动力与速率限制。从马氏体转变的无扩散特性到共晶、共析转变的扩散机制,本章为后续的材料热处理和组织控制提供了理论框架。 第二部分:结构材料的机械性能 第三章:力学性能测试与本构关系 本章侧重于如何量化材料的力学响应。我们将详细介绍拉伸试验、压缩试验、弯曲试验和硬度试验的标准操作规程及其结果分析。重点在于从应力-应变曲线上提取关键参数,如杨氏模量、屈服强度、极限抗拉强度和韧性指标。 进一步,我们将引入材料的本构关系,包括线弹性、弹塑性行为的描述。对胡克定律的扩展,特别是各向异性材料的应力分析,将为理解复合材料和定向材料的性能提供工具。我们将讨论材料在不同应变率下的粘塑性行为,为高速冲击和高温应用打下基础。 第四章:断裂力学基础 理解材料在载荷下的失效模式至关重要。本章系统地介绍了宏观断裂力学(线弹性断裂力学)的核心概念。我们将深入探讨裂纹尖端的应力场、应力强度因子($K$)的概念及其计算方法。格里菲斯能量平衡原理将被用于分析脆性断裂的条件。 随后,我们将过渡到更广泛的应用,讨论韧性材料的塑性区效应,引入裂纹尖端张开位移(CTOD)和弹塑性断裂力学(EPFM)参数,特别是J积分。本章强调的是如何通过对裂纹扩展速率的预测来评估结构的安全裕度。 第五章:疲劳与蠕变行为 疲劳是导致结构失效的最常见原因之一。本章详细分析了疲劳损伤的微观机理,从裂纹的萌生、扩展到最终的断裂。我们将使用S-N曲线(应力-周次曲线)来描述高周疲劳,并讨论低周疲劳下的塑性应变范围控制。同时,我们将探讨表面处理(如喷丸强化)对疲劳寿命的改善作用。 蠕变,即材料在高温和恒定载荷下随时间发生的塑性变形,是高温工程结构设计中的关键考虑因素。本章将分析蠕变的三阶段模型,并介绍基于Norton定律的稳态蠕变本构关系。高温蠕变断裂的机制,包括空洞的形成和连接,也将被深入讨论。 第三部分:工程材料的组织控制与应用 第六章:金属的热处理工艺 本章聚焦于通过热处理手段精确调控金属材料微观组织,以优化其机械性能。我们将详述退火、正火和淬火-回火等基础工艺。对于钢铁材料,我们将深入解析奥氏体化、冷却速率与马氏体转变的关系,并讨论回火过程中碳化物的析出和再结晶对硬度和韧性的影响。对于非铁合金,如铝合金和钛合金,我们将探讨固溶处理和时效强化(析出强化)的原理和实践。 第七章:高分子材料与复合材料 本部分扩展了材料的范畴,涵盖了现代工程设计中不可或缺的合成材料。高分子材料部分将介绍聚合物的分子结构、粘弹性行为,以及玻璃化转变温度($T_g$)对性能的影响。我们将讨论热塑性与热固性树脂的主要区别及其加工方法。 复合材料部分则着重于纤维增强复合材料(FRP)。我们将使用经典的层合板理论(Classical Lamination Theory, CLT)来分析各向异性层的应力与应变响应,理解纤维体积分数、取向角对宏观模量的影响,以及界面剪切在载荷传递中的作用。 第八章:先进材料与功能特性 本章将简要介绍当前材料领域的前沿进展,重点放在材料的功能性而非结构性。我们将探讨半导体材料的能带理论基础,以及电子导电性的控制。同时,涉及先进陶瓷材料的微观结构与优异的高温强度和硬度,以及它们在耐磨和绝热应用中的挑战。陶瓷的断裂韧性提升策略(如增韧机制)也将被简要介绍。 总结与展望 全书以严谨的物理化学原理为指导,辅以详实的实验数据和工程实例,构建了一个完整的现代材料科学与工程知识体系。我们强调的是,对材料失效模式的理解,必须植根于其微观结构和热力学状态的精确控制之中。本书为读者提供了一个坚实的基础,以应对未来在材料选择、设计和服役分析中的复杂挑战。

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