周期性多孔金属材料的热流性能

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页数:145
译者:
出版时间:2010-4
价格:60.00元
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isbn号码:9787030240743
丛书系列:
图书标签:
  • 多孔金属
  • 热传递
  • 热流体流动
  • 周期性结构
  • 材料科学
  • 传热学
  • 数值模拟
  • 结构力学
  • 金属材料
  • 热管理
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具体描述

《周期性多孔金属材料的热流性能》旨在揭示多功能超轻周期性多孔金属材料和结构在强制对流条件下传热传质机理,为研制以多功能超轻多孔材料为基本材料、具有优良传热性能和力学性能的高效紧凑式换热器、微热管等提供理论依据和指导。

《周期性多孔金属材料的热流性能》重点阐述了有序多孔金属材料中的强制对流流动与换热,详细讲述了三种典型的有序多孔金属材料中的流体流动和传热性能,提出了一种评估各种热汇介质总体热特性的方法,并采用这种方法对各种多孔金属材料进行了比较。同时,《周期性多孔金属材料的热流性能》还提供了一种可用于有序多孔金属材料强制对流换热优化设汁的理论分析方法。

《周期性多孔金属材料的热流性能》既可作为高年级大学生和研究生的教材,也可作为相关研究人员和工程师的参考书。

好的,以下是一份针对《周期性多孔金属材料的热流性能》这本书的图书简介,内容详实,旨在引导读者了解该领域的前沿研究与应用,且不直接提及原书名或其具体内容。 --- 图书简介:先进功能材料与传热学 核心聚焦:微结构调控下的传热机理与工程应用 本书深入探讨了当前材料科学与热物理工程领域的前沿交叉议题——功能性微结构材料的传热行为、热物理特性调控及其在先进系统中的应用。随着精密制造技术和材料科学的飞速发展,对材料的热性能进行精细化设计与控制已成为提升能源效率、保障设备可靠性的关键瓶颈。本书旨在系统梳理和阐述如何通过设计和制造具有特定周期性或非周期性微观几何结构的材料,来实现对宏观热流的精确调控。 第一部分:基础理论与结构表征 本书首先建立了一套坚实的理论基础,重点阐述了在微纳尺度下,热量如何在复杂的孔隙结构中进行有效的传递、散射与耗散。内容涵盖了从经典导热理论到前沿的玻尔兹曼输运方程(BTE)在非均匀介质中的应用。 传热的微观机理重述: 详细分析了晶格振动(声子)在具有规则或随机缺陷区域的散射机制,特别是当特征尺寸接近或小于声子平均自由程时,界面热导对整体导热性能的决定性影响。 周期性与非周期性结构对流热阻的耦合: 探讨了由几何周期性引起的宏观热扩散系数的各向异性。引入了等效导热系数模型的构建方法,并结合数值模拟技术,评估了孔隙率、孔洞尺寸、连接度等几何参数对热阻网络的影响。 先进表征技术: 介绍了用于表征材料内部微观结构和宏观热性能的实验和计算工具。例如,聚焦离子束(FIB)辅助的三维重构技术、同步辐射X射线断层扫描(SR-CT)在孔隙结构分析中的应用,以及激光闪射法(LFA)和瞬态平面热源法(TPS)在热扩散系数测量中的精度提升。 第二部分:功能化设计与性能优化 本部分将研究的重点从“如何测量”转向“如何设计”。读者将了解到,通过对材料内部结构进行系统性的工程设计,可以实现热性能的“负向调控”(如热隐身、热均化)或“正向增强”(如高效散热、热二极管效应)。 热管理系统的结构拓扑设计: 详细分析了如何利用结构几何的周期性变化来构建具有特定热阻路径的材料。内容涉及结构热超材料(Thermal Metamaterials)的概念,即材料的有效热导率不再仅仅依赖于基体材料本身,而更多地取决于其内部的排列方式和界面特性。 界面工程与热阻最小化: 深入讨论了不同材料界面处的范德华力、缺陷密度对热边界电阻(Kapitza Resistance)的影响。研究了通过优化连接点的几何形状和材料界面处的化学键合强度来最大化热流耦合效率的方法。 相变材料的集成与热存储: 探讨了如何将具有潜热储存能力的相变材料(PCM)高效地嵌入到高导热骨架结构中,以实现对系统温度的动态缓冲和热能的延迟释放,这对航天器热控和电子设备温控至关重要。 第三部分:工程应用与前瞻性挑战 本书的最后一部分聚焦于将理论和实验成果转化为实际工程解决方案,并展望了该研究方向未来的发展趋势。 高热流密度电子器件的散热方案: 针对微处理器、高功率LED等领域面临的局部过热问题,展示了如何应用高度有序或梯度结构材料来构建热汇(Heat Spreader)或热流导管(Heat Flux Channel),以实现热量的快速、定向传输,避免热点形成。 极端环境下的热防护: 讨论了在超低温(如深空环境)或超高温(如高超声速飞行器)条件下,具有特殊孔隙结构的材料如何维持其热稳定性、抗热震性和抗辐射性能。 能源转换系统中的热-电/热-流耦合: 分析了这些结构材料在热电发电机(TEG)和热交换器设计中的潜力。通过结构设计增强温差,或提高传热效率以提高热交换器的有效性。 增材制造(Additive Manufacturing)的技术赋能: 重点讨论了增材制造技术,特别是定向能量沉积(DED)和选择性激光熔化(SLM),如何首次使得宏观尺度下精确制造具有复杂、周期性微结构的金属部件成为可能,从而将理论设计转化为可制造的实体产品。 读者对象: 本书适合从事传热学、材料科学、机械工程、航空航天工程及电子信息工程领域的研究人员、工程师以及高年级本科生和研究生。它不仅提供了深入的理论指导,更展现了结构化材料在解决当代工程热挑战中的巨大潜力。通过阅读本书,读者将能够掌握设计和优化具有定制化热流性能功能材料的核心技能。

作者简介

目录信息

读后感

评分☆☆☆☆☆

前言 第1章 绪论 1.1 引言 1.2 多孔材料 1.3 有序多孔材料 1.3.1 二维有序多孔材料 1.3.2 三维有序多孔材料 1.4 多孔材料的应用 1.5 本书的目的和梗概 参考文献 第2章 有序多孔材料的制备方法 2.1 概述 2.2 二维有序多孔材料的制备 2.2.1 挤压法 2.2.2 组装—焊...

评分☆☆☆☆☆

前言 第1章 绪论 1.1 引言 1.2 多孔材料 1.3 有序多孔材料 1.3.1 二维有序多孔材料 1.3.2 三维有序多孔材料 1.4 多孔材料的应用 1.5 本书的目的和梗概 参考文献 第2章 有序多孔材料的制备方法 2.1 概述 2.2 二维有序多孔材料的制备 2.2.1 挤压法 2.2.2 组装—焊...

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前言 第1章 绪论 1.1 引言 1.2 多孔材料 1.3 有序多孔材料 1.3.1 二维有序多孔材料 1.3.2 三维有序多孔材料 1.4 多孔材料的应用 1.5 本书的目的和梗概 参考文献 第2章 有序多孔材料的制备方法 2.1 概述 2.2 二维有序多孔材料的制备 2.2.1 挤压法 2.2.2 组装—焊...

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前言 第1章 绪论 1.1 引言 1.2 多孔材料 1.3 有序多孔材料 1.3.1 二维有序多孔材料 1.3.2 三维有序多孔材料 1.4 多孔材料的应用 1.5 本书的目的和梗概 参考文献 第2章 有序多孔材料的制备方法 2.1 概述 2.2 二维有序多孔材料的制备 2.2.1 挤压法 2.2.2 组装—焊...

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前言 第1章 绪论 1.1 引言 1.2 多孔材料 1.3 有序多孔材料 1.3.1 二维有序多孔材料 1.3.2 三维有序多孔材料 1.4 多孔材料的应用 1.5 本书的目的和梗概 参考文献 第2章 有序多孔材料的制备方法 2.1 概述 2.2 二维有序多孔材料的制备 2.2.1 挤压法 2.2.2 组装—焊...

用户评价

评分☆☆☆☆☆

在我阅读《周期性多孔金属材料的热流性能》的过程中,我被作者对细节的极致追求所深深折服。这本书似乎不仅仅是关于材料本身,更是在讲述一种“智慧”的传导。从材料设计的源头,到最终热量在复杂结构中的流动,每一个环节都经过了精密的考量。我尤其欣赏书中对不同周期性孔隙结构(例如,模拟蜂巢、晶格状等)在不同流体介质(气体、液体)中的热流散逸行为的细致分析。它不仅考虑了材料本身的导热特性,还深入探讨了流体与多孔介质之间的耦合作用,以及这种耦合如何影响整体的传热效率。书中提到的一些先进的数值计算方法和模拟技术,虽然对我来说有些抽象,但作者的讲解十分到位,配合着那些精美的可视化图表,让整个过程显得生动而富有启发性。更让我感到惊喜的是,书中还对该类材料在未来能源转换、热管理系统等领域的广阔应用前景进行了预测,这让我看到了科学研究的深远影响和无限可能,这本书无疑为相关领域的深入研究提供了坚实的基础和宝贵的参考。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容,让我深刻体会到科学研究的严谨与细致。从“周期性多孔金属材料”这个既有挑战性又充满潜力的主题切入,作者带领读者一步步深入了解其“热流性能”。我注意到书中对材料内部复杂孔隙网络的几何构型与热传导效率之间关系的探讨尤为精彩。作者通过大量的理论推导和数值模拟,揭示了诸如孔隙的周期性排列、孔隙率的变化范围、以及孔隙壁厚度等微观特征,是如何对整体的热流传导产生决定性影响的。书中还涉及了多种不同合金体系下,周期性多孔金属材料在不同工作温度下的热导率变化趋势,以及这些变化背后的物理机制。这部分内容对于从事高温材料研发的工程师来说,无疑具有极高的参考价值。此外,书中还就如何通过优化材料的制造工艺来精确控制孔隙结构,进而实现预期的热流性能,给出了不少有益的建议。整本书的逻辑清晰,论证有力,对于任何一个对材料科学和传热学感兴趣的读者来说,都是一次宝贵的学习机会。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题《周期性多孔金属材料的热流性能》本身就充满了科学的魅力,而翻开书页,我感受到的更是作者对这一领域孜孜不倦的探索与追求。它并没有将目光局限于某个单一的方面,而是从材料的微观结构出发,逐步深入到宏观的热流性能表现。我特别被书中关于“孔隙率”、“孔径分布”以及“连接度”等关键参数如何相互影响,最终决定材料整体热传导效率的论述所吸引。作者用了一种非常系统化的方式,将这些看似零散的因素整合在一起,构建了一个完整的理论框架。书中还对不同类型的周期性多孔结构(如开孔、闭孔、互连孔等)在传热过程中的不同作用进行了细致的区分和对比,这对于理解材料设计与性能之间的内在联系至关重要。同时,作者并没有回避材料在实际应用中可能遇到的挑战,例如孔隙堵塞、结构损伤等问题,并提出了一些创新的解决方案。这让这本书不仅仅是一份理论研究报告,更是一份充满实践指导意义的宝贵资料,让人觉得它承载着推动相关产业发展的巨大潜力。

评分☆☆☆☆☆

刚翻开这本《周期性多孔金属材料的热流性能》,就被它严谨的封面设计所吸引。我本以为会是一本枯燥的技术手册,但出乎意料的是,它的内容虽然聚焦于一个相对专业的领域,却有着一种宏大的叙事感。作者似乎不仅仅是在陈述数据和公式,更是在描绘一种材料的生命周期,从设计之初的精密计算,到制造过程中的微观结构控制,再到最终在各种极端环境下承担热流传导重任时的优异表现。我尤其对其中关于材料内部孔隙结构如何影响热传导效率的章节印象深刻,那些精美的微观形貌图,配合详细的理论分析,仿佛打开了一扇通往物质世界深层奥秘的大门。书中对不同周期性结构(如蜂窝状、立方晶格状等)在不同温度、不同介质环境下的热流性能差异进行了细致的探讨,这让我对材料工程师在设计过程中面临的挑战有了更深的理解。而且,它并没有止步于理论层面,还提及了该类材料在航空航天、能源领域以及先进制造等方面的潜在应用,这使得原本显得高冷的科学研究顿时充满了现实意义和未来展望,让我觉得这本书不仅是科学探索的记录,更是一份对未来技术发展的预见。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验,着实像是在经历一场精密的科学探险。它以“周期性多孔金属材料”为核心,将我带入了一个充满挑战与创新的世界。作者在阐述过程中,非常注重逻辑的严谨性和内容的深度。从基础的传热机理出发,循序渐进地引入了周期性结构的概念,并详细分析了这种结构如何通过调控材料的导热系数、比表面积以及流体动力学特性,来优化其在不同热流条件下的性能。我尤其欣赏书中对实验数据与理论模型之间关系的梳理,它不仅提供了坚实的实证基础,还展现了科学家们如何通过精密的数值模拟和实验验证来不断逼近真实情况。其中关于材料在高温高压环境下的热稳定性分析,以及如何通过优化孔隙设计来应对热应力集中问题,这些内容都让我惊叹于材料科学的复杂性与精妙性。虽然有些章节涉及到的数学公式和物理概念对我这个非专业读者来说需要反复咀嚼,但作者的表达方式清晰流畅,辅以大量图表和案例分析,使得晦涩的知识变得相对易于理解。这本书无疑是为那些希望深入了解这一前沿材料领域的研究者和工程师量身定做的,它提供了一个全面而深刻的视角。

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