主页 详情

《先进陶瓷工艺学》_刘维良主编_11363059_7562921466

【书名】:《先进陶瓷工艺学》
【作者】:刘维良主编
【出版社】:武汉:武汉理工大学出版社
【时间】:2004
【页数】:673
【ISBN】:7562921466
【SS码】:11363059

最新查询

内容简介

0 绪论

0.1 从普通陶瓷发展到先进陶瓷

0.2 先进陶瓷的分类、特性与用途

0.3 先进陶瓷材料科学与工程的研究内涵

0.4 先进陶瓷的发展前景

1 先进陶瓷粉体制备与性能表征及设备

1.1 机械粉碎加工粉体及设备

1.1.1 滚筒式球磨

1.1.2 振动磨

1.1.3 行星式研磨

1.1.4 行星式振动磨

1.1.5 搅拌球磨

1.1.6 气流粉碎

1.1.7 高能球磨

1.2 粉体合成制备工艺

1.2.1 固相法

1.2.2 液相法

1.2.3 气相法

1.3 粉体的物理性能及其表征

1.3.1 粉体颗粒的表征

1.3.2 粉体粒度测定方法

1.3.3 颗粒形貌结构分析

1.3.4 颗粒成分分析

1.3.5 粉体晶态的表征

1.3.6 纳米陶瓷的谱学表征

1.3.7 坯体气孔分布

思考题与习题

2 成型工艺及设备

2.1 配料计算与制备

2.1.1 配料计算

2.1.2 坯料制备

2.2 注浆成型法

2.2.1 石膏模注浆成型

2.2.2 热压铸成型

2.3 可塑法成型

2.3.1 塑化

2.3.2 挤压成型工艺及设备

2.3.3 轧膜成型工艺及设备

2.4 模压成型

2.4.1 造粒粉的制备工艺

2.4.2 加压方式与压力分布

2.4.3 模压成型工艺参数控制及特点

2.4.4 干压成型设备

2.5 等静压成型

2.5.1 等静压成型方法

2.5.2 等静压成型机

2.5.3 热等静压成型法

2.5.4 热等静压成型机

2.6 流延成型法

2.6.1 流延成型的料浆制备

2.6.2 流延成型工艺

2.6.3 流延成型机

2.7 其他成型方法

2.7.1 注射成型法

2.7.2 原位凝固成型

2.7.3 快速原型成型技术(RP)

思考题与习题

3 干燥与排塑工艺

3.1 干燥

3.1.1 水与坯料的结合形式

3.1.2 干燥过程

3.1.3 干燥方法

3.1.4 干燥速度

3.2 排塑

3.2.1 排塑的目的和作用

3.2.2 排塑过程中的物理化学变化

3.2.3 影响排塑过程的因素

3.2.4 排塑(蜡)温度制度

思考题与习题

4 烧结工艺及热工设备

4.1 先进陶瓷烧结机理

4.1.1 先进陶瓷烧结定义

4.1.2 烧结阶段

4.1.3 烧结的动力

4.1.4 烧结过程中的物质传递

4.1.5 添加剂对烧结的影响

4.2 烧成制度

4.2.1 升温过程

4.2.2 最高烧结温度与保温时间

4.2.3 降温方式

4.3 影响烧结的主要因素

4.3.1 原始粉料的粒度

4.3.2 添加剂的作用

4.3.3 烧结温度和保温时间

4.3.4 盐类的选择及其煅烧条件

4.3.5 气氛的影响

4.3.6 成型压力的影响

4.4 烧结方法

4.4.1 常压烧结

4.4.2 热压烧结

4.4.3 热等静压(HIP)

4.4.4 反应热压烧结

4.4.5 反应烧结(反应成型)

4.4.6 气氛烧结

4.4.7 电火花烧结

4.4.8 放电等离子烧结

4.4.9 化学气相沉积法和溅射法

4.5 热工设备

4.5.1 间歇式窑炉

4.5.2 连续式窑

4.5.3 窑炉辅助设备

思考题与习题

5 陶瓷精加工

5.1 陶瓷精加工机理

5.1.1 陶瓷材料的结构性能特点

5.1.2 陶瓷材料的加工机理

5.1.3 磨削机理

5.2 陶瓷精加工方法种类

5.3 磨削加工及设备

5.3.1 砂轮和磨料的选择

5.3.2 磨削条件及工艺

5.3.3 研磨

5.3.4 抛光

5.3.5 粘弹性流动加工

5.3.6 磨削加工设备

5.3.7 研磨机床

5.3.8 抛光机

5.4 切割、打孔及设备

5.4.1 切割工艺与切割机、切片机

5.4.2 打孔方法

5.5 其他加工方法

5.5.1 激光加工

5.5.2 线切割加工

5.5.3 化学研磨

5.5.4 超声波加工

5.5.5 EMG加工法

5.5.6 MEEC加工法

5.5.7 电子束加工

思考题与习题

6 金属化与封接

6.1 陶瓷的金属化

6.1.1 被银法

6.1.2 烧结金属粉未法

6.1.3 化学镀镍法

6.1.4 活性金属法

6.1.5 真空蒸镀

6.2 陶瓷与金属封接

6.2.1 烧结金属法封接

6.2.2 活性金属法封接

6.2.3 激光焊接

6.3 陶瓷的封接形式

6.3.1 对封

6.3.2 压封

6.3.3 穿封

思考题与习题

7 氧化物陶瓷

7.1 氧化铝陶瓷

7.1.1 Al2O3的结晶形态与性能

7.1.2 Al2O3原料的制备

7.1.3 Al2O3的预烧

7.1.4 添加剂对Al2O3陶瓷烧结性能的影响

7.1.5 Al2O3陶瓷的制造

7.1.6 Al2O3陶瓷的性能与用途

7.2 氧化镁陶瓷

7.2.1 MgO原料的制备

7.2.2 MgO陶瓷的制造

7.2.3 MgO陶瓷的性能与应用

7.3 氧化铍陶瓷

7.3.1 BeO陶瓷的制造工艺

7.3.2 BeO陶瓷的性能与应用

7.4 氧化锆陶瓷

7.4.1 ZrO2的性质与晶型转变

7.4.2 稳定ZrO2与部分稳定ZrO2

7.4.3 ZrO2陶瓷的制造

7.4.4 ZrO2陶瓷的性能与应用

7.4.5 ZrO2增韧陶瓷

7.5 二氧化硅陶瓷

7.5.1 概述

7.5.2 SiO2陶瓷的制造

7.5.3 SiO2陶瓷的性能与用途

7.6 氧化锡陶瓷

7.6.1 概述

7.6.2 SnO2陶瓷的制造

7.6.3 SnO2陶瓷的性能与用途

7.7 莫来石陶瓷

7.7.1 概述

7.7.2 莫来石陶瓷的制造工艺

7.7.3 莫来石陶瓷的性能与用途

思考题与习题

8 非氧化物陶瓷

8.1 概述

8.2 碳化物陶瓷

8.2.1 碳化硅陶瓷

8.2.2 碳化钛陶瓷

8.2.3 碳化硼陶瓷

8.2.4 其他碳化物陶瓷

8.3 氮化物陶瓷

8.3.1 氮化硅陶瓷

8.3.2 氮化铝陶瓷

8.3.3 氮化硼陶瓷

8.3.4 氮化钛陶瓷

8.3.5 赛隆(Sialon)陶瓷

8.4 硅化物陶瓷

8.4.1 硅化物的结构

8.4.2 硅化物粉末的制备方法

8.4.3 硅化物的性质

8.4.4 二硅化钼陶瓷

8.5 硼化物陶瓷

8.5.1 概述

8.5.2 硼化物粉料的制备

8.5.3 硼化物陶瓷的制造工艺

8.5.4 硼化物陶瓷的性能与用途

8.5.5 硼化锆陶瓷

思考题与习题

9 纳米陶瓷

9.1 概述

9.1.1 纳米陶瓷

9.1.2 纳米陶瓷分类

9.1.3 纳米颗粒四个效应

9.1.4 纳米陶瓷材料的宏观物理性能

9.2 纳米陶瓷的制造方法

9.2.1 纳米粉体的制备方法

9.2.2 纳米陶瓷素坯的成型

9.2.3 纳米陶瓷的烧结

9.3 纳米陶瓷的显微结构分析、表面分析和性能

9.3.1 显微结构分析

9.3.2 表面分析

9.3.3 性能

9.4 纳米陶瓷的应用前景和展望

思考题与习题

10 低膨胀陶瓷

10.1 堇青石陶瓷

10.1.1 概况

10.1.2 堇青石陶瓷的制造工艺

10.1.3 堇青石的性能和用途

10.2 锂辉石陶瓷

10.2.1 概述

10.2.2 锂辉石陶瓷的制造工艺

10.2.3 锂辉石陶瓷的性能和用途

10.3 钛酸铝陶瓷

10.3.1 概述

10.3.2 钛酸铝陶瓷的制造工艺

10.3.3 钛酸铝的性能与用途

10.4 微晶陶瓷

10.4.1 概述

10.4.2 微晶陶瓷的制造工艺

10.4.3 微晶陶瓷的性能与用途

思考题与习题

11 绝缘陶瓷

11.1 绝缘陶瓷的分类及性能要求

11.1.1 绝缘陶瓷的分类

11.1.2 绝缘陶瓷的性能要求

11.2 镁质绝缘陶瓷

11.2.1 镁质瓷的种类

11.2.2 滑石瓷

11.2.3 镁橄榄石瓷

11.2.4 镁尖晶石瓷

11.2.5 堇青石绝缘瓷

11.3 氧化铝质绝缘陶瓷

11.3.1 概述

11.3.2 氧化铝绝缘瓷的配方

11.3.3 氧化铝绝缘瓷的制造工艺

11.3.4 氧化铝绝缘瓷的性能与用途

11.4 莫来石质绝缘瓷

11.4.1 莫来石瓷的合成

11.4.2 莫来石瓷的性能与用途

11.5 氮化物绝缘瓷

11.5.1 AIN绝缘瓷

11.5.2 BN绝缘瓷

思考题与习题

12 电容器陶瓷

12.1 高频温度补偿型介电陶瓷

12.2 高频温度稳定型介电陶瓷

12.3 低频高介型介电陶瓷

12.3.1 BaTiO3系及铁电材料

12.3.2 SrTiO3系

12.3.3 反铁电系

12.4 半导体(低频)型介电陶瓷

12.4.1 表面层型介电陶瓷

12.4.2 晶界层型介电陶瓷

12.5 叠层(独石)电容器瓷

12.5.1 叠层电容器电极材料

12.5.2 叠层电容器材料

12.5.3 叠层电容器结构特点及制造工艺

12.6 微波介质陶瓷

12.6.1 微波陶瓷的介电性能

12.6.2 微波陶瓷的应用

思考题与习题

13 压电和热释电陶瓷

13.1 压电陶瓷的结构与压电性

13.1.1 压电陶瓷的内部结构

13.1.2 压电陶瓷的自发极化与电畴

13.1.3 压电效应及压电效应表示式

13.2 压电陶瓷的性能参数

13.2.1 压电陶瓷的参数

13.3 典型耦合压电陶瓷

13.3.1 钛酸铅

13.3.2 锆钛酸铅

13.3.3 三元系压电陶瓷

13.3.4 复合钙钛矿型压电陶瓷

13.4 压电陶瓷的生产工艺

13.4.1 压电陶瓷的主要工艺流程

13.5 压电陶瓷的应用

13.5.1 高压发生装置上的应用

13.5.2 在电声等设备上的应用

13.5.3 在计测仪器上的应用

13.5.4 在水声设备中的应用

13.5.5 在超声仪器上的应用

13.5.6 压电滤波器的应用

13.6 热释电陶瓷

13.6.1 热释电陶瓷的结构和性能

13.6.2 热释电陶瓷的主要应用

13.6.3 几种典型的热释电陶瓷

思考题与习题

14 敏感陶瓷

14.1 敏感陶瓷的分类及应用

14.2 敏感陶瓷的结构与性能

14.3 敏感陶瓷的半导化过程

14.3.1 化学计量比偏离

14.3.2 掺杂

14.4 热敏陶瓷

14.4.1 热敏电阻的基本参数

14.4.2 正温度系数热敏电阻

14.4.3 NTC电阻材料

14.4.4 CTR材料

14.4.5 高温热敏电阻材料

14.4.6 低温热敏电阻材料

14.4.7 热敏电阻的应用

14.5 压敏陶瓷

14.5.1 概述

14.5.2 压敏陶瓷的基本特性

14.5.3 氧化锌压敏陶瓷

14.5.4 其他压敏陶瓷

14.6 气敏陶瓷

14.6.1 概述

14.6.2 等温吸附方程

14.6.3 气敏陶瓷的种类

14.6.4 SnO2系气敏元件

14.6.5 ZnO系气敏元件

14.6.6 氧化铁系气敏元件

14.6.7 接触燃烧式可燃气体气敏陶瓷

14.6.8 氧敏传感器陶瓷

14.7 湿敏陶瓷

14.7.1 湿敏陶瓷的主要特性

14.7.2 湿敏陶瓷材料

14.7.3 湿敏陶瓷的测量及应用

14.8 光敏陶瓷

14.8.1 半导体的光电导

14.8.2 光电导材料工艺

14.8.3 光敏电阻瓷的特性

14.8.4 其他光敏材料

14.8.5 太阳能电池

思考题与习题

15 磁性陶瓷

15.1 材料的磁性

15.1.1 顺磁性和抗磁性

15.1.2 铁磁体和反铁磁体

15.1.3 磁畴和磁畴壁

15.1.4 磁化和磁滞

15.1.5 磁致伸缩常数和磁晶各向异性常数

15.2 铁氧体的晶体结构

15.2.1 尖晶石型铁氧体

15.2.2 磁铅石型铁氧体

15.2.3 石榴石型铁氧体

15.3 铁氧体的制造

15.3.1 多晶铁氧体的生产工艺

15.3.2 铁氧体薄膜的制备

15.4 铁氧体微观结构与性能

15.4.1 晶粒大小的影响

15.4.2 气孔的影响

15.5 铁氧体的类型及用途

15.5.1 软磁铁氧体

15.5.2 硬磁铁氧体

15.5.3 旋磁铁氧体

15.5.4 矩磁铁氧体

15.5.5 磁泡材料

15.5.6 磁光材料

15.5.7 压磁铁氧体

15.6 叠层电感元件

15.6.1 叠层电感材料

思考题与习题

16 导电陶瓷与超导陶瓷

16.1 概述

16.2 高温发热元件和电极

16.2.1 碳化硅

16.2.2 二硅化钼

16.2.3 二氧化锡

16.2.4 二氧化锆

16.3 欧姆电阻导电陶瓷

16.3.1 薄膜欧姆电阻导电陶瓷

16.3.2 厚膜欧姆电阻导电陶瓷

16.4 Na-β-Al2O3陶瓷

16.4.1 Na-β-Al2O3陶瓷的导电机理

16.4.2 Na-β-Al2O3陶瓷的制造工艺

16.4.3 Na-β-Al2O3陶瓷的性能与用途

16.5 氧化锆导电陶瓷

16.5.1 概述

16.5.2 氧化锆导电陶瓷的制造工艺

16.5.3 氧化铝导电陶瓷的性能与用途

16.6 铬酸镧导电陶瓷

16.6.1 概述

16.6.2 铬酸镧导电陶瓷的制造工艺

16.6.3 铬酸镧导电陶瓷的性能与用途

16.7 其他导电陶瓷

16.7.1 氧化钍导电陶瓷

16.7.2 氧化铈导电陶瓷

16.8 超导陶瓷

16.8.1 超导体

16.8.2 超导体的分类

16.8.3 超导陶瓷的晶体结构

16.8.4 超导理论

16.8.5 超导体的性质和测试

16.9 超导陶瓷的制造工艺

16.10 超导陶瓷的应用

16.10.1 在电力系统方面

16.10.2 在交通运输方面

16.10.3 在选矿和探矿方面

16.10.4 在环保和医药方面

16.10.5 在高能核实验和热核聚变方面

16.10.6 在电子工程方面

思考题与习题

17 生物陶瓷

17.1 概述

17.2 生物惰性陶瓷

17.2.1 氧化铝陶瓷

17.2.2 氧化铝单晶材料

17.2.3 玻璃陶瓷

17.2.4 其他陶瓷

17.3 生物活性陶瓷

17.3.1 生物活性玻璃

17.3.2 羟基磷灰石陶瓷

17.3.3 磷酸三钙陶瓷

17.3.4 生物复合活性材料

17.4 医用陶瓷

17.4.1 医疗陶瓷

17.4.2 诊断陶瓷

17.4.3 其他医用陶瓷

思考题与习题

18 抗菌陶瓷

18.1 概述

18.1.1 微生物的分类及其危害

18.1.2 抗菌的概念

18.1.3 抗菌剂的分类

18.2 陶瓷用无机抗菌剂

18.2.1 抗菌陶瓷用无机抗菌剂选择原则

18.2.2 抗菌陶瓷用无机抗菌剂的种类及特征

18.3 抗菌陶瓷的制备

18.3.1 金属离子溶出型抗菌陶瓷的制备

18.3.2 光催化表面镀膜型抗菌陶瓷

18.4 抗菌剂的性能表征与评价方法以及抗菌陶瓷的评价标准

18.4.1 抗菌剂的性能表征

18.4.2 抗细菌性能评价方法

18.4.3 抗真(霉)菌性能评价方法

18.4.4 抗菌陶瓷的评价标准

18.5 国内外抗菌材料及制品的研究开发应用状况及发展前景

18.5.1 国外抗菌材料研究开发和应用状况

18.5.2 我国抗菌塑料研发应用及其市场发展状况

18.5.3 抗菌陶瓷的应用及发展前景

思考题与习题

19 多孔陶瓷

19.1 概述

19.1.1 分类

19.1.2 微观结构

19.2 普通多孔陶瓷

19.2.1 普通多孔陶瓷的制备工艺

19.2.2 普通多孔陶瓷的性能

19.2.3 普通多孔陶瓷的用途

19.3 蜂窝陶瓷

19.3.1 蜂窝陶瓷的制造工艺

19.3.2 蜂窝陶瓷的性能

19.3.3 蜂窝陶瓷的用途

19.4 泡沫陶瓷

19.4.1 泡沫陶瓷的制造工艺

19.4.2 泡沫陶瓷的性能

19.4.3 泡沫陶瓷的用途

19.5 轻质隔热材料

19.5.1 轻质隔热材料的制造工艺

19.5.2 轻质隔热材料的性能与用途

19.6 滚压波纹陶瓷

19.6.1 滚压波纹陶瓷的制备工艺

19.6.2 滚压波纹陶瓷的性能

19.6.3 滚压波纹陶瓷的用途

19.7 孔梯度陶瓷

19.7.1 概述

19.7.2 孔梯度陶瓷的制造工艺

19.7.3 孔梯度陶瓷的性能

19.7.4 孔梯度陶瓷的用途

19.8 多孔陶瓷的性能检测

19.8.1 多孔陶瓷孔道直径试验方法

19.8.2 多孔陶瓷透气度试验方法

19.8.3 多孔陶瓷渗透率试验方法

思考题与习题

20 光学陶瓷

20.1 概述

20.2 透明氧化铝陶瓷

20.2.1 透明氧化铝陶瓷的制造工艺

20.2.2 透明氧化铝陶瓷的性能与用途

20.3 透明TiO2-SiO2玻璃

20.4 透明微晶玻璃

20.4.1 概述

20.4.2 透明微晶玻璃的制造

20.4.3 透明微晶玻璃的性能与应用

20.5 光导纤维

20.5.1 概述

20.5.2 光导纤维的构造

20.5.3 光导纤维的制造

20.5.4 光导纤维的性能特点与应用

20.6 激光陶瓷

20.6.1 红宝石

20.6.2 掺钕的钇铝石榴石

20.6.3 铝酸钇

20.6.4 钕玻璃

思考题与习题

21 发光陶瓷

21.1 概述

21.2 发光基本知识

21.2.1 发光光谱

21.2.2 分立中心发光

21.2.3 复合发光

21.2.4 发光期间

21.2.5 发光衰减

21.2.6 发光强度、亮度和效率

21.2.7 斯托克斯规则和反斯托克斯发光

21.2.8 上转换现象

21.3 固体发光

21.3.1 光致发光

21.3.2 电致发光

21.3.3 辐射发光

21.3.4 热释发光

21.3.5 光释发光

21.4 发光陶瓷的制备工艺

21.4.1 无机发光材料的制备

21.4.2 发光陶瓷釉的制备

思考题与习题

22 红外辐射陶瓷

22.1 概述

22.2 常用的红外辐射陶瓷

22.2.1 碳化硅系红外辐射陶瓷

22.2.2 氧化锆系红外辐射陶瓷

22.2.3 铁-锰-镍-锆-铜系红外辐射陶瓷

22.2.4 红外辐射陶瓷的制造工艺

22.3 红外辐射陶瓷涂料

22.3.1 红外辐射陶瓷填料

22.3.2 红外辐射陶瓷涂料粘结剂

22.3.3 红外辐射陶瓷涂料的制造工艺

22.3.4 熔融型红外辐射陶瓷涂料

22.3.5 新型红外辐射陶瓷涂料

22.4 红外辐射陶瓷涂料的性能

22.4.1 红外辐射陶瓷涂料的性能

22.4.2 新型红外辐射陶瓷涂料的性能

22.5 红外辐射陶瓷的应用

22.5.1 红外辐射陶瓷在加热干燥技术上的应用

22.5.2 红外辐射陶瓷在航天、军事及其他方面的应用

思考题与习题

23 复合材料

23.1 概述

23.1.1 复合材料的命名

23.1.2 复合材料的分类

23.2 复合材料用补强剂

23.2.1 概述

23.2.2 陶瓷纤维(晶须)的制造工艺

23.2.3 陶瓷纤维(晶须)的力学性能

23.2.4 陶瓷纤维(晶须)的种类

23.3 纤维补强陶瓷基复合材料

23.3.1 概述

23.3.2 纤维补强陶瓷复合材料制造工艺

23.3.3 陶瓷纤维(晶须)补强陶瓷基复合材料

23.4 颗粒补强陶瓷基复合材料

23.4.1 概述

23.4.2 颗粒复合增韧的复合原则

23.4.3 陶瓷基复合材料的性能

23.5 金属陶瓷

23.5.1 概述

23.5.2 金属陶瓷制造原则

23.5.3 金属陶瓷的制造工艺

23.6 梯度陶瓷

23.6.1 概述

23.6.2 梯度陶瓷的制造工艺

23.6.3 梯度陶瓷的性能

思考题与习题

参考文献


书查询(www.shuchaxun.com)本网页唯一编码:
2ae8e492547b6d0a28df12b4f04d2fc9#af96614e2dca3403e64e64a8d7fb313b#70468748#先进陶瓷工艺学_11363059.zip