《无机材料性能》PDF下载

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  • 作  者:张希艳,刘全生,卢利平编
  • 出 版 社:北京:兵器工业出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:7801728270
  • 页数:127 页
图书介绍:本书共分五章。分别介绍无机材料的光学、电学、热学、磁学和力学性能,着重阐述各种物理性能的原理,微观机制和本征参数,强调材料结构与性能的关系及其规律,并适当介绍材料物理性能的测试方法。本书可供大学材料科学与工程专业本科生选做教材,也可作为材料科学与工程领域的大专院校教师和研究生以及科技工作者的参考资料。

第1章 材料的光学性能 1

1.1 光学性能的基本参量 1

1.1.1 折射率 1

1.1.2 色散系数 2

1.1.3 反射系数 2

1.1.4 全反射角 3

1.2 材料的透光性 3

1.2.1 介质对光的吸收 3

1.2.2 介质对光的散射 6

1.2.3 陶瓷材料的透光性 7

1.2.4 提高陶瓷材料透光性的措施 9

1.3 界面反射和光泽 10

1.3.1 镜反射和漫反射 10

1.3.2 光泽 10

1.4 不透明性和半透明性 10

1.4.1 不透明性 10

1.4.2 半透明性 11

1.5 无机材料所用颜料 11

1.5.1 分子着色剂 11

1.5.2 胶体着色剂 12

1.6 发光性能 13

1.6.1 发光 13

1.6.2 激光 19

1.7 红外光学性能 27

1.7.1 红外辐射的基本定律 27

1.7.2 红外透过材料 29

1.7.3 红外探测材料 33

第2章 材料的电学性能 38

2.1 介质的极化 38

2.1.1 极化现象及其物理量 38

2.1.2 克劳修斯—莫索蒂方程 39

2.1.3 极化的基本形式 41

2.2 介质损耗 49

2.2.1 介质损耗的形式 49

2.2.2 介质损耗的表示方法 49

2.2.3 陶瓷介质的损耗 49

2.3 介电强度 50

2.3.1 电介质在电场中的破坏 50

2.3.2 电击穿 50

2.3.3 热击穿 51

2.3.4 陶瓷材料的击穿 51

2.4 铁电性能 52

2.4.1 铁电性能 52

2.4.2 铁电畴 54

2.5 压电性能 55

2.5.1 压电效应 55

2.5.2 压电振子与压电方程 56

2.5.3 压电性能的主要参数 56

2.5.4 压电陶瓷材料及应用 57

2.6 超导电性 58

2.6.1 超导体的基本概念 58

2.6.2 超导陶瓷材料 59

2.6.3 超导陶瓷的应用 60

第3章 材料的热学性能 61

3.1 材料的热容 62

3.1.1 材料的热容 62

3.1.2 固体热容的量子理论 64

3.1.3 影响材料热容的因素 65

3.1.4 热分析方法及应用 66

3.2 材料的热膨胀 67

3.2.1 热膨胀的概念及热膨胀系数 67

3.2.2 固体材料热膨胀机理 68

3.2.3 热膨胀与其他因素的关系 70

3.2.4 陶瓷制品表面釉层的热膨胀系数 71

3.2.5 热膨胀系数的测定 71

3.3 材料的热传导 71

3.3.1 固体材料热传导的宏观定律 71

3.3.2 固体材料热传导的微观机理 72

3.3.3 影响热导率的因素 75

3.3.4 某些无机材料的热导率 77

3.3.5 热导率的测量 77

3.4 热稳定性 78

3.4.1 热稳定性的表示方法 79

3.4.2 热应力 79

3.4.3 抗热冲击性 79

3.4.4 提高抗热冲击性能的措施 80

第4章 材料的磁学性能 82

4.1 磁性基本概念及分类 82

4.1.1 磁性的基本概念 82

4.1.2 磁性的分类 85

4.2 磁性的本质 88

4.2.1 电子的磁矩 88

4.2.2 “交换”作用 88

4.2.3 磁畴 88

4.2.4 磁滞回线 89

4.3 铁磁性材料结构及分类 90

4.3.1 材料结构 91

4.3.2 分类 93

第5章 材料的力学性能 96

5.1 应力、应变及弹性形变 96

5.1.1 应力 96

5.1.2 应变 96

5.1.3 应力—应变曲线 97

5.1.4 弹性形变与弹性模量 97

5.1.5 影响弹性形变的因素 99

5.1.6 粘弹性 100

5.1.7 伪弹性 101

5.2 塑性形变 102

5.2.1 晶格滑移 102

5.2.2 位错运动理论 104

5.2.3 超塑性 106

5.3 高温蠕变 106

5.3.1 高温蠕变的位错运动理论 107

5.3.2 扩散蠕变理论 108

5.3.3 晶界蠕变理论 109

5.3.4 影响蠕变的因素 109

5.4 高温下玻璃相的粘滞流动 110

5.4.1 流动模型 110

5.4.2 影响粘度的因素 111

5.5 脆性断裂 111

5.5.1 脆性断裂行为 112

5.5.2 突发性断裂与裂纹的缓慢生长 112

5.6 理论断裂强度 112

5.7 格里菲斯微裂纹理论 114

5.8 应力场强度因子KI 117

5.8.1 裂纹扩展方式 117

5.8.2 裂纹尖端应力场分析 118

5.8.3 应力场强度因子与几何形状因子 119

5.8.4 临界应力场强度因子——断裂韧性 119

5.9 裂纹起源与快速扩展 120

5.9.1 裂纹的起源 120

5.9.2 裂纹的快速扩展 121

5.9.3 防止裂纹扩展的措施 121

5.10 显微结构对材料脆性断裂的影响 121

5.10.1 晶粒尺寸 121

5.10.2 气孔的影响 122

5.11 提高材料强度、改进韧性的途径 122

5.12 材料的硬度 123

5.12.1 硬度 123

5.12.2 硬度试验方法 123

5.12.3 各种硬度试验方法的优缺点 125

5.12.4 硬度的影响因素 126

参考文献 127