|
|
发表于 2008-7-13 16:43:21
|
显示全部楼层
来自: 中国福建福州
www.china-pub.com 上面有卖的,具体信息:
# H! r: C8 p; r5 Q + c* {, z. {9 n( V& W6 g3 U
《耐热镁合金》9 w+ J1 }) W0 N2 {
市场价 : ¥75.00
6 u' t% S+ k! v. x6 m+ k普通会员 : ¥67.50
5 N" W, _! e* Q+ F4 \' _) x# A1-3星会员: ¥66.00 ( W! X p" k# f, d8 n- y' L1 K
4-5星会员: ¥63.75 % G- b* X" X7 W' j
校园特惠价 : ¥63.75 (马上了解)
$ G0 @4 \7 D) S1 B* E3 c加入教材预订单 new (50天教材预留服务)
1 o- L, y" a* d+ z0 y) @1 o# l+ U
) O O. Z4 A t0 x& B% c
* S0 G/ w" c% X& ]【作 者】陈振华 [同作者作品] ) C& }1 P! J) v/ @% n D
【出 版 社】 化学工业出版社 【书 号】 9787502595494
1 L5 G3 O) |! U# N2 K t【出版日期】 2007 年1月 【开 本】 16开 【版 次】1-1
1 T/ ]* b8 r9 @ r+ f4 l& v3 b" I/ l【目录信息】; J* p5 A: ^. x9 n
第1章 耐热镁合金概论) M; t, M$ z* ]6 O. ^- \# Q: V
1.1 耐热镁合金的发展历史& ]6 m! }" Z) j" ], g
1.2 耐热镁合金的研究现状
# L+ i+ `' c2 J 1.2.1 耐热镁合金的制备与塑性变形! u4 M" A9 K' X6 j. L4 j, g" w
1.2.2 耐热镁合金的热处理
! ^9 i1 h& C* B0 }) C# g% T1 M 1.3 耐热镁合金的设计与开发1 q: ?. M* X, x4 G
1.3.1 耐热镁合金设计与开发的一般原则' G$ T! H7 o) ~7 S3 N6 f
1.3.2 耐热镁合金系+ m* _& x+ t4 G0 \9 d9 c$ ]9 |
1.4 耐热镁合金的应用
5 t2 u% |$ G2 a6 I 1.4.1 耐热镁合金在汽车行业的应用
- @, K- g; S: B7 e* r/ S 1.4.2 耐热镁合金在动力系统领域的应用
' ^) J5 a: t# P! K. j& i1 K7 {0 ^ 1.4.3 耐热镁合金在航空航天及军事领域的应用: M9 p6 E$ d, E+ } d
1.4.4 耐热镁合金在其他行业中的应用/ I) a+ `2 R$ \& T
1.5 耐热镁合金的发展趋势: Q* i+ x2 V8 z* a( f
1.5.1 耐热镁合金的理论研究7 G" A- Q2 |& h8 h5 I
1.5.2 提高耐热镁合金性能,拓展耐热镁合金应用领域
. o6 l2 @, I& F- |: n5 S" \ 1.5.3 耐热镁合金成形性能和工艺的研究 Z( S7 F1 P7 [) m/ P
1.5.4 环保
, m1 _. c5 |# J; \ 参考文献' Q% X' f9 j" j9 f0 e' s
第2章 耐热镁合金理论基础' N9 p; M& F7 S- w0 z
2.1 引言
* G0 C) L0 T* D" Y0 e! A' X 2.2 镁合金高温塑性变形(蠕变)机理
/ I A& m# b" U: W 2.2.1 蠕变曲线与蠕变速率, L. f/ M2 Z |, m) p; Q8 f4 X
2.2.2 蠕变机制
- N* w: b/ o2 k! |- A% r 2.2.3 镁及镁合金的高温变形特点与蠕变行为$ ]. n+ K- p8 J" k
2.3 耐热镁合金相图
, W: u4 [! i4 G. C) u# U! R 2.3.1 Mg-RE二元相图1 y5 @6 C- P( l; d% f n
2.3.2 Mg-RE-X三元相图3 o' C, { \, W- ~" E% `
2.3.3 Mg-碱土相图
, }* X! a( \) Z. k& X1 \ 2.3.4 其他相图
7 \8 [! s7 z3 w! L- l0 h% w# x 2.4 耐热镁合金中的相形成规律与特点
$ b3 K" {) M! S8 e; t; \9 J 2.4.1 稀土金属在Mg中的固溶度规律" o! q6 U2 Q# T; D# c
2.4.2 Mg-RE系统中化合物相的比较
& ^9 p ^( `$ R0 { d3 ^. f 2.4.3 Mg-RE化合物的晶格参数
3 N; h' `% [7 }& l 2.4.4 富Mg相区中无变度平衡特征的规律性变化
' T# |+ K# P% V1 `. o5 S" q 2.5 镁合金高温强化机制5 A: w6 R) ^. R3 H
2.5.1 组织强化
+ z u+ G6 m/ L+ Y% s! O0 ` 2.5.2 固溶强化
9 Z" Z( n1 X: }1 _. E 2.5.3 析出强化
' F0 q$ u9 c" t- u3 ~2 U0 P0 r 2.5.4 镁基复合材料
2 [6 L, j9 O- }% g5 Y 2.5.5 准晶强化
, t" Q3 {, ]; f 2.6 合金元素对镁合金高温性能的影响
6 L8 z8 p5 y& I1 \ 2.6.1 稀土元素(RE)的热力学特性
, n7 F4 ?2 R0 B- q. { 2.6.2 耐热镁合金稀土相的结构
4 U# b4 x, o4 ?1 j3 Y 2.6.3 稀土镁合金的耐热机理3 [) z7 @5 ]: A: X
2.6.4 加入碱土元素提高镁合金耐热性能的机理4 h6 ~, o6 i; z" O$ |" t
2.6.5 其他元素的影响
8 I7 P* S5 f6 ` t; C$ F 参考文献
( J4 f0 f. n3 o第3章 耐热镁合金的分类、牌号及性能% \9 ~* n- v" B T0 J
3.1 耐热镁合金的分类与牌号! Z2 H5 |, m# t! ~
3.1.1 耐热镁合金的分类6 n5 `8 T5 R5 l+ H" M
3.1.2 耐热镁合金的牌号
- u6 D) ^; G0 O6 ^4 F 3.2 耐热镁合金的性能1 A( [; S8 \0 w4 U2 W' f- i
3.2.1 室温力学性能
' @- i2 F% \# C4 J 3.2.2 高温力学性能和蠕变性能! u4 s. O3 S/ |# m
3.2.3 疲劳性能
$ M" M; ~/ V: v+ a 3.3 稀土对耐热镁合金力学性能的影响# i5 l+ n0 n: _. g, E9 n, ~: X: k
3.3.1 二元稀土耐热镁合金的力学性能# d. J/ I1 G1 L! v2 l
3.3.2 合金元素对稀土耐热镁合金力学性能的影响9 e/ b, N( Z3 V$ L' W9 o/ e
参考文献
+ D! q: x+ V. d0 n/ Z9 J第4章 耐热镁合金的制备技术+ {5 W3 c* X# f1 P* D, j* h
4.1 镁合金的熔炼" U* `5 D/ C$ N/ b
4.1.1 原材料与回炉料
2 L8 V9 A5 ?6 [ 4.1.2 熔炼炉、坩埚和常用熔炼浇注工具6 f2 U" B0 P6 l% j
4.1.3 镁合金熔体的保护
& j, @, o7 Q4 z3 T1 V; w& z 4.1.4 镁合金熔体的净化处理6 g1 }* u* L& j0 y& T% i3 V: O
4.2 镁合金的铸造
; B8 \/ d3 l" S2 B9 i& ?( T# s 4.2.1 砂型铸造: T& t: Q/ N' U/ r# t& t8 h
4.2.2 金属型铸造、低压铸造和精密铸造
0 X0 B& l& M- E 4.2.3 压铸* V( F& C0 A% }' l, A! H
4.3 镁合金的注射成形9 q- ]9 P5 [( |. ]$ ]0 [
4.3.1 触变注射成形机和附加设备& ~$ T5 d& l. l- U) {
4.3.2 镁合金注射成形工艺
# c- Q( ^0 _- P8 M 4.3.3 镁合金注射成形模
0 P! {% x2 q7 B* j9 a 4.3.4 镁合金注射成形部件的特点; C- L& N7 [ i" y- |0 ?
4.3.5 镁合金注射成形的缺陷和改良对策
9 T$ C6 O9 }, ?7 K) p1 ^2 k 4.3.6 镁合金注射成形新技术
3 }1 H+ ]& k: C4 H 4.4 镁合金的快速凝固和喷射沉积
5 f; f. G3 M" I5 b5 k 4.4.1 镁合金的快速凝固方法. u4 d( {6 R8 d E, N* s9 U
4.4.2 快速凝固镁合金的后续成形
- C/ ]1 B0 I4 N* V: Y 4.4.3 快速凝固耐热镁合金的特征$ z6 ?' Q. a1 h/ _; x" i$ U
4.4.4 快速凝固耐热镁合金
* [3 B$ v: d2 L1 i1 U6 ` b 4.4.5 快速凝固耐热镁合金高温力学性能和蠕变特性: i f% J$ F- K& P
参考文献
4 p; \: H8 t% b第5章 镁基复合材料: s, G, h4 t' @. z3 e
第6章 耐热镁合金的塑性变形
8 Y% W/ o& d2 ^( |; K第7章 耐热镁合金的热处理
, n& K, W5 z' |8 ^8 Y% n) {3 Q第8章 耐热镁合金的开发与应用 |
|