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出版时间:2014年1月

出版社:国防工业出版社

以下为《材料科学基础》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 国防工业出版社
  • 9787118078664
  • 1版
  • 55656
  • 0047156153-0
  • 平装
  • 16开
  • 2014年1月
  • 470
  • 316
  • 工学
  • 材料科学与工程
  • TB3
  • 材料类
  • 本科
内容简介
吴锵等编著的《材料科学基础》为普通高等院校“十二五”规划教材。
第1章~第4章介绍材料结构,包括晶体结构、晶体缺陷、高分子结构与相图;第5章~第8章介绍材料过程,包括扩散、转变、相变、形变和断裂;最后的第9章简单介绍了力学性能。结构(缺陷)与过程是本书的核心。
《材料科学基础》包含大量供学生思考的问题,并设置了“致学生”与“致青年教师”两个较为独特的模块,以便加深认识与理解。
《材料科学基础》可作为高等院校材料科学与工程专业“材料科学基础”的教材或教学参考书。
目录

第1章  晶体结构


  1.1  几何晶体学


    1.1.1  晶体结构与晶胞


    1.1.2  对称性与晶系


    1.1.3  阵点与布拉菲点阵


    1.1.4  晶向指数、晶面指数、晶面间距


  1.2  纯金属的晶体结构


    1.2.1  典型的金属晶体结构


    1.2.2  晶体结构的几何性质


  1.3  原子结合理论


    1.3.1  双原子结合的一般规律


    1.3.2  晶体的结合能计算


  1.4  合金的晶体结构


    1.4.1  固溶体


    1.4.2  中间相(金属间化合物)


  1.5  陶瓷的晶体结构


    1.5.1  离子晶体结构


    1.5.2  共价晶体结构


  1.6  非晶体与准晶


    1.6.1  非晶金属的结构


    1.6.2  非晶陶瓷的结构


    1.6.3  准晶


  1.7  本章评述与重要概念


    1.7.1  本章评述


    1.7.2  本章重要概念


第2章  晶体缺陷


  2.1  点缺陷


    2.1.1  点缺陷的种类


    2.1.2  点缺陷的热力学分析


  2.2  位错的基本概念


    2.2.1  位错的种类


    2.2.2  柏氏矢量与位错密度


  2.3  位错应力场与位错运动


    2.3.1  位错应力场


    2.3.2  位错的运动


    2.3.3  位错应变能与位错线张力


  2.4  实际晶体中的位错


    2.4.1  金属晶体中的位错


    2.4.2  陶瓷晶体中的位错


  2.5  界面


    2.5.1  晶体表面


    2.5.2  晶界


    2.5.3  相界


    2.5.4  界面的平衡偏析


  2.6  晶体缺陷间应力场的交互作用


  2.7  显微组织与其他缺陷


    2.7.1  显微组织


    2.7.2  其他缺陷


  2.8  本章评述与重要概念


    2.8.1  本章评述


    2.8.2  本章重要概念


第3章  高分子结构


  3.1  基本概念


  3.2  高分子链结构


    3.2.1  近程结构


    3.2.2  远程结构


  3.3  高分子凝聚态结构


    3.3.1  高分子非晶态


    3.3.2  高分子晶态


    3.3.3  高分子取向结构


    3.3.4  高分子合金


  3.4  本章评述与重要概念


    3.4.1  本章评述


    3.4.2  本章重要概念


第4章  相图


  4.1  一元相图


  4.2  元相图


    4.2.1  二元相图的热力学分析


    4.2.2  典型的二元相图


    4.2.3  重要的二元相图


    4.2.4  相接触规则与假想相图


  4.3  三元相图


    4.3.1  成分表示法


    4.3.2  三元相图热力学分析


    4.3.3  三元匀晶相图


    4.3.4  三元共晶相图


    4.3.5  三元相图应用举例


  4.4  本章评述与重要概念


    4.4.1  本章评述


    4.4.2  本章重要概念


第5章  扩散


  5.1  扩散的宏观理论


    5.1.1  扩散第一定律


    5.1.2  扩散第二定律


    5.1.3  扩散方程的解


    5.1.4  坐标变换


  5.2  扩散的微观理论


    5.2.1  扩散机制


    5.2.2  扩散系数


    5.2.3  啕瓷中扩散的特点


  5.3  反应扩散


  5.4  本章评述与重要概念


    5.4.1  本章评述


    5.4.2  本章重要概念


第6章  相变


  6.1  液一固相变


    6.1.1  纯金属的凝固


    6.1.2  二元合金的非平衡凝固


    6.1.3  凝固组织及其控制


  6.2  相变分类与固态相变热力学


    6.2.1  相变的分类及特点


    6.2.2  固态相变的热力学分析


  6.3  固态相变过程


    6.3.1  合金的脱溶(沉淀)


    6.3.2  块形转变


    6.3.3  调幅分解


  6.4  本章评述与重要概念


    6.4.1  本章评述


    6.4.2  本章重要概念


第7章  转变


  7.1  奥斯瓦尔德熟化


    7.1.1  弯曲界面的性质


    7.1.2  奥斯瓦尔德熟化


  7.2  烧结


    7.2.1  烧结的驱动力


    7.2.2  烧结中固相扩散模型


  7.3  回复与再结晶


    7.3.1  回复


    7.3.2  再结晶


    7.3.3  晶粒长大


  7.4  非晶转变


    7.4.1  过冷液体平衡状态的实现


    7.4.2  非晶转变


    7.4.3  非晶形成条件


  7.5  高分子的热转变


  7.6  本章评述与重要概念


    7.6.1  本章评述


    7.6.2  本章重要概念


第8章  形变与断裂


  8.1  力学性能概述


    8.1.1  应力分解与应力一应变曲线


    8.1.2  本构方程


    8.1.3    变形的分类


  8.2  弹性变形的微观机制及影响因素


    8.2.1  弹性变形的微观机制


    8.2.2  弹性变形的影响因素


  8.3  塑性变形的微观机制


    8.3.1  单晶体的塑性变形


    8.3.2  多晶体的塑性变形


  8.4  黏性变形的微观机制


    8.4.1  金属多晶体的黏性变形


    8.4.2  高分子的黏性变形


    8.4.3  金属非晶体的黏性变形


  8.5  断裂简介


    8.5.1  断裂强度


    8.5.2  裂纹形成机制


    8.5.3  高分子的断裂


  8.6  本章评述与重要概念


    8.6.1  本章评述


    8.6.2  本章重要概念


第9章  强化与韧化


  9.1  金属的强化


    9.1.1  细晶强化


    9.1.2  应变强化


    9.1.3  固溶强化


    9.1.4  弥散强化(沉淀强化)


    9.1.5  相变强化


    9.1.6  高温合金强化


  9.2  陶瓷的韧化


  9.3  高分子的强化


  9.4  复合材料强化


    9.4.1  长纤维复合材料的力学行为


    9.4.2  短纤维复合材料的力学行为


    9.4.3  复合材料的界面


  9.5  本章评述与重要概念


    9.5.1  本章评述


    9.5.2  本章重要概念


参考文献