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現代表面工程

  • 作者:編者:張超//吳多利//魏新龍//肖金坤|責編:鄧靜
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030751461
  • 出版日期:2023/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:232
人民幣:RMB 88 元      售價:
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內容大鋼
    本書系統介紹了現代表面工程的基本概念和理論,闡述了不同表面工程技術的形成、分類、含義和特點,通過熱噴塗、化學氣相沉積和物理氣相沉積等典型表面技術說明了主要設備、技術線路和工藝實施方案,重點介紹了在耐磨、防腐和耐高溫等領域的應用進展。全書共10章,分別為緒論、表面加工技術的熱源特性、熱噴塗、化學氣相沉積、物理氣相沉積、表面耐磨塗層、表面防腐塗層、表面耐氣蝕塗層、表面耐高溫腐蝕塗層、表面熱障塗層。本書兼顧基礎知識與前沿應用,在闡明基本概念和理論的基礎上,從典型表面工程技術入手,著重介紹新進展及新應用。
    本書可作為高等院校機械類和材料類等專業的高年級本科生和研究生教材,也可供有關工程技術人員參考使用。

作者介紹
編者:張超//吳多利//魏新龍//肖金坤|責編:鄧靜

目錄
第一章  緒論
  1.1  現代表面工程的作用
    1.1.1  現代表面工程技術概述
    1.1.2  現代表面工程技術的分類及內容
    1.1.3  現代表面工程技術在機械行業中的應用
    1.1.4  現代表面工程技術在汽車工業中的應用
    1.1.5  現代表面工程技術在海洋工程中的應用
    1.1.6  現代表面工程技術在航空航天中的應用
    1.1.7  現代表面工程技術的發展趨勢
  1.2  固體表面物理化學特點
    1.2.1  固體表面結構
    1.2.2  固體表面力學性能
    1.2.3  固體表面物理性能
    1.2.4  固體表面化學性能
  1.3  材料失效的基本形式
    1.3.1  材料的斷裂失效
    1.3.2  材料的磨損失效
    1.3.3  材料的腐蝕失效
  1.4  主要的現代表面工程技術
    1.4.1  熱噴塗技術
    1.4.2  化學氣相沉積技術
    1.4.3  物理氣相沉積技術
  本章小結
  參考文獻
第2章  表面加工技術的熱源特性
  2.1  氣體放電
    2.1.1  氣體放電的原理
    2.1.2  氣體放電的基本特徵
  2.2  輝光放電
    2.2.1  輝光放電的原理
    2.2.2  輝光放電的特點及應用
  2.3  電弧放電
    2.3.1  電弧放電的原理
    2.3.2  等離子電弧放電的特點及應用
  2.4  常用等離子體的氣體特性
  2.5  燃燒火焰
    2.5.1  氣體燃料及其燃燒方式
    2.5.2  燃燒火焰的構成和特性
    2.5.3  火焰噴塗
  2.6  高能電子束
    2.6.1  高能電子束的產生及工作原理
    2.6.2  高能電子束的物理特點
    2.6.3  高能電子束表面處理技術
  2.7  熱噴塗技術
    2.7.1  熱噴塗技術的原理
    2.7.2  熱噴塗技術的分類及特點
    2.7.3  熱噴塗塗層的功能和應用
  本章小結
  參考文獻
第3章  熱噴塗

  3.1  顆粒加速規#
    3.1.1  顆粒運動規律
    3.1.2  顆粒加速的影響因素
  3.2  顆粒加熱規律
    3.2.1  顆粒與焰流的熱量傳遞
    3.2.2  顆粒加熱的影響因素
  3.3  熔滴碰撞基體基本行為
    3.3.1  煉滴碰撞基體后的扁平變形過程
    3.3.2  扁平變形過程中熔滴與基體的相互作用
  3.4  碰撞飛濺現象
    3.4.1  飛濺的產生
    3.4.2  控制因素
  3.5  扁平化顆粒的形成
    3.5.1  培滴的扁平化過程
    3.5.2  扁平率
    3.5.3  質子的運動
    3.5.4  碰撞壓力
  3.6  塗層結構
    3.6.1  塗層組成
    3.6.2  結構特點
  3.7  塗層結構參量與性能之間的關係
    3.7.1  對塗層結合強度的影響
    3.7.2  對塗層孔隙率的影響
    3.7.3  對塗層耐腐蝕性能的影響
    3.7.4  對塗層力學性能的影響
  本章小結
  參考文獻
第4章  化學氣相沉積
  4.1  沉積
    4.1.1  沉積原理及特點
    4.1.2  沉積裝置
    4.1.3  沉積分類
  4.2  沉積過程的化學反應
    4.2.1  反應物質源
    4.2.2  應類型
  4.3  沉積動力學模型
    4.3.1  動力學分析
    4.3.2  Grove模型
    4.3.3  邊界層模型
  4.4  CVD沉積TiN與TiC工藝
    4.4.1  單層TiN沉積工藝及膜層性能分析
    4.4.2  單層TiC沉積工藝及膜層性能分析
    4.4.3  多層TiC-TiN沉積工藝及膜層性能分析
  4.5  各種材料的沉積工藝
    4.5.1  氧化物沉積工藝
    4.5.2  硫化物沉積工藝
    4.5.3  氮化物沉積工藝
    4.5.4  碳化物沉積工藝
  4.6  PECVD與超硬薄膜製備
    4.6.1  PECVD過程的動力學

    4.6.2  PECVD特點
    4.6.3  PECVD製備超硬薄膜
  4.7  CVD的應用
    4.7.1  CVD在切削工具中的應用
    4.7.2  CVD在半導體中的應用
    4.7.3  CVD合成單晶金剛石
  本章小結
  參考文獻
第5章  物理氣相沉積
  5.1  真空蒸鍍
    5.1.1  真空蒸鍍的基本原理
    5.1.2  真空蒸鍍的蒸發源
    5.1.3  真空蒸鍍合金膜和化合物膜的製備
    5.1.4  真空蒸鍍的應用及發展
  5.2  濺射鍍膜
    5.2.1  濺射鍍膜基本原理
    5.2.2  濺射鍍膜方法
    5.2.3  派射鍍膜合金膜和化合物膜的製備
    5.2.4  濺射鍍膜的應用及發展
  5.3  離子鍍膜
    5.3.1  離子鍍膜的原理及特點
    5.3.2  常用的離子鍍膜方法
    5.3.3  離子鍍膜的應用及發展
  本章小結
  參考文獻
第6章  表面耐磨塗層
  6.1  磨損機理
    6.1.1  黏著磨損
    6.1.2  磨粒磨損
    6.1.3  疲勞磨損
    6.1.4  腐蝕磨損
    6.1.5  耐磨表面設計
  6.2  熱噴塗耐磨塗層
    6.2.1  合金塗層
    6.2.2  陶瓷塗層
    6.2.3  金屬陶瓷塗層
    6.2.4  應用
  6.3  氣相沉積耐磨薄膜
    6.3.1  DLC薄膜
    6.3.2  TiN薄膜
    6.3.3  其他氣相沉積薄膜
    6.3.4  應用
  本章小結
  參考文獻
第7章  表面防腐塗層
  7.1  金屬腐蝕機理
    7.1.1  基本概念
    7.1.2  常見類型
    7.1.3  腐蝕機理
    7.1.4  影響因素

  7.2  金屬腐蝕破壞的試驗方法及表徵方法
    7.2.1  試驗方法
    7.2.2  表徵方法
  7.3  金屬腐蝕常用的防護塗層
    7.3.1  金屬塗層
    7.3.2  隨塗層
    7.3.3  硝烯塗層
  本章小結
  參考文獻
第8章  表面耐氣蝕塗層
  8.1  金屬氣蝕的破壞機理
    8.1.1  基本概念
    8.1.2  破壞機理
    8.1.3  影響因素
  8.2  金屬氣蝕破壞研究的試驗方法及表徵方法
    8.2.1  試驗方法
    8.2.2  表徵方法
  8.3  金屬氣蝕常用的防護塗層
    8.3.1  金屬塗層
    8.3.2  金屬釀塗層
    8.3.3  聚合物塗層
  本章小結
  參考文獻
第9章  表面耐高溫腐蝕塗層
  9.1  高溫氧化機
    9.1.1  熱力學
    9.1.2  膜生長方式
    9.1.3  動力學及機理
  9.2  高溫腐蝕機理
    9.2.1  類型
    9.2.2  影響因素
    9.2.3  膜結構及性質
  9.3  耐高溫腐蝕塗層的特點及應用
    9.3.1  特點
    9.3.2  製備方法
    9.3.3  在發電廠中的應用
    9.3.4  在燃氣輪機中的應用
  本章小結
  參考文獻
第10章  表面熱障塗層
  10.1  熱障塗層結構和材料
    10.1.1  應用背景
    10.1.2  塗層結構和特點
    10.1.3  材料體系
  10.2  熱障塗層的製備工藝
    10.2.1  等離子噴塗
    10.2.2  電子束物理氣相沉積
    10.2.3  激光熔覆
  10.3  熱障塗層的失效模式
    10.3.1  高溫燒結

    10.3.2  TGO的生長應力
    10.3.3  CMAS高溫腐蝕
    10.3.4  界面失效
  10.4  熱障塗層的應用及發展趨勢
    10.4.1  在航空發動機中的應用
    10.4.2  在工業燃氣輪機中的應用
    10.4.3  在內燃機中的應用
    10.4.4  發展趨勢
  本章小結
  參考文獻

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