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微晶玻璃技術(原著第2版)

  • 作者:(列支)沃爾夫拉姆·霍蘭//(美)喬治·H.比爾|責編:宋林青|譯者:王雙華
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122338815
  • 出版日期:2019/04/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:301
人民幣:RMB 128 元      售價:
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內容大鋼
    《微晶玻璃技術》先介紹了微晶玻璃的組成及性質特點,然後詳細講述了各種微晶玻璃系統和微晶玻璃的微觀結構控制,最後是微晶玻璃在具體領域的應用。書中有許多微晶玻璃技術實例,全面反映了歐美國家最新的微晶玻璃生產技術和進展,具有很強的實用性和參考價值。
    《微晶玻璃技術》可供從事無機非金屬材料研究的科研人員、生產技術人員參考,也可作為高等院校相關專業的教學參考書。

作者介紹
(列支)沃爾夫拉姆·霍蘭//(美)喬治·H.比爾|責編:宋林青|譯者:王雙華

目錄
發展史
第1章  微晶玻璃設計的基本原理
  1.1  微晶玻璃的優點
    1.1.1  工藝特性
    1.1.2  熱學特性
    1.1.3  光學特性
    1.1.4  化學特性
    1.1.5  生物學特性
    1.1.6  力學特性
    1.1.7  電學和磁學特性
  1.2  設計因素
  1.3  晶體結構和礦物學特性
    1.3.1  硅酸鹽晶體
      1.3.1.1  島狀硅酸鹽
      1.3.1.2  雙硅酸鹽
      1.3.1.3  環狀硅酸鹽
      1.3.1.4  鏈狀硅酸鹽
      1.3.1.5  層狀硅酸鹽
      1.3.1.6  網狀硅酸鹽
    1.3.2  磷酸鹽
      1.3.2.1  磷灰石
      1.3.2.2  正磷酸鹽和磷酸氫鹽
      1.3.2.3  偏磷酸鹽
    1.3.3  氧化物
      1.3.3.1  TiO
      1.3.3.2  ZrO
      1.3.3.3  MgAl2O4(尖晶石)
  1.4  成核
    1.4.1  均勻成核
    1.4.2  非均勻成核
    1.4.3  均勻成核和非均勻成核的動力學
    1.4.4  成核理論在微晶玻璃研發中的應用實例
      1.4.4.1  整體成核
      1.4.4.2  表面核化
      1.4.4.3  時間-溫度-轉變(TTT)相圖
  1.5  晶體長大
    1.5.1  初次生長
    1.5.2  各向異性生長
    1.5.3  表面生長
    1.5.4  樹狀和球狀晶化
      1.5.4.1  現象學
      1.5.4.2  樹狀和球狀晶體的應用
    1.5.5  二次長大
第2章  微晶玻璃的組成系統
  2.1  鹼金屬和鹼土金屬硅酸鹽
    2.1.1  SiO2-Li2O(二硅酸鋰)
      2.1.1.1  化學計量組成
      2.1.1.2  非化學計量多成分組成
    2.1.2  SiO2-BaO(硅鋇石)
      2.1.2.1  化學計量二硅酸鋇

      2.1.2.2  多組分微晶玻璃
  2.2  鋁硅酸鹽
    2.2.1  SiO2-Al2O3(莫來石)
    2.2.2  SiO2-Al2O3-Li2O(β-石英固溶體、β-鋰輝石固溶體)
      2.2.2.1  β-石英固溶體微晶玻璃
      2.2.2.2  β-鋰輝石固溶體微晶玻璃
    2.2.3  SiO2-Al2O3-Na2O(霞石)
    2.2.4  SiO2-Al2O3-Cs2O(銫榴石)
    2.2.5  SiO2-Al2O3-MgO(堇青石、頑輝石、鎂橄欖石)
      2.2.5.1  堇青石微晶玻璃
      2.2.5.2  頑輝石微晶玻璃
      2.2.5.3  鎂橄欖石微晶玻璃
    2.2.6  SiO2-Al2O3-CaO(鈣硅石)
    2.2.7  SiO2-Al2O3-ZnO(Zn填充的β-石英、硅鋅礦-紅鋅礦)
      2.2.7.1  Zn填充β-石英微晶玻璃
      2.2.7.2  硅鋅礦和紅鋅礦微晶玻璃
    2.2.8  SiO2-Al2O3-ZnO-MgO(尖晶石、鋅尖晶石)
      2.2.8.1  沒有β-石英的尖晶石微晶玻璃
      2.2.8.2  β-石英尖晶石微晶玻璃
    2.2.9  SiO2-Al2O3-CaO(爐渣微晶玻璃)
    2.2.10  SiO2-Al2O3-K2O(白榴石)
    2.2.11  SiO2-Ga2O3-Al2O3-Li2O-Na2O-K2O(鋰鋁鎵酸鹽尖晶石)
    2.2.12  SiO2-Al2O3-SrO-BaO(鍶-長石-鋇長石)
  2.3  氟硅酸鹽
    2.3.1  SiO2-(R3+)2O3-MgO-(R2+)O-(R+)2O-F(雲母)
      2.3.1.1  鹼金雲母微晶玻璃
      2.3.1.2  無鹼金雲母微晶玻璃
      2.3.1.3  四硅雲母微晶玻璃
    2.3.2  SiO2-Al2O3-MgO-CaO-ZrO2-F(雲母、氧化鋯)
    2.3.3  SiO2-CaO-R2O-F硅鹼鈣石
    2.3.4  SiO2-MgO-CaO-(R+)2O-F(角閃石)
  2.4  磷硅酸鹽
    2.4.1  SiO2-CaO-Na2O-P2O5(磷灰石)
    2.4.2  SiO2-MgO-CaO-P2O5-F(磷灰石,硅灰石)
    2.4.3  SiO2-MgO-Na2O-K2O-CaO-P2O5(磷灰石)
    2.4.4  SiO2-Al2O3-MgO-CaO-Na2O-K2O-P2O5-F(雲母、磷灰石)
    2.4.5  SiO2-MgO-CaO-TiO2-P2O5(磷灰石、鈦酸鎂)
    2.4.6  SiO2-Al2O3-CaO-Na2O-K2O-P2O5-F針狀磷灰石
      2.4.6.1  針狀磷灰石的形成與磷酸鈣鈉的反應同時發生
      2.4.6.2  從無序球形氟磷灰石晶體中形成針狀磷灰石
    2.4.7  SiO2-Al2O3-CaO-Na2O-K2O-P2O5-F/Y2O3、B2O3(磷灰石和白榴石)
      2.4.7.1  氟磷灰石和白榴石
      2.4.7.2  氧磷灰石和白榴石
    2.4.8  SiO2-CaO-Na2O-P2O5-F(磷酸鈣鈉)
  2.5  鐵硅酸鹽
    2.5.1  SiO2-Fe2O3-CaO
    2.5.2  SiO2-Al2O3-FeO-Fe2O3-K2O(雲母,鐵酸鹽)
    2.5.3  SiO2-Al2O3-Fe2O3-(R+)2O-(R2+)O(玄武岩)
  2.6  磷酸鹽
    2.6.1  P2O5-CaO(偏磷酸鹽)

    2.6.2  P2O5-CaO-TiO
    2.6.3  P2O5-Na2O-BaO和P2O5-TiO2-WO
      2.6.3.1  P2O5-Na2O-BaO系統
      2.6.3.2  P2O5-TiO2-WO3系統
    2.6.4  P2O5-Al2O3-CaO(磷灰石)
    2.6.5  P2O5-B2O3-SiO
    2.6.6  P2O5-SiO2-Li2O-ZrO2
      2.6.6.1  含有16% (質量分數)ZrO2的微晶玻璃
      2.6.6.2  含有20% (質量分數)ZrO2的微晶玻璃
  2.7  其他系統
    2.7.1  鈣鈦礦型微晶玻璃
      2.7.1.1  SiO2-Nb2O5-Na2O-(BaO)
      2.7.1.2  SiO2-Al2O3-TiO2-PbO
      2.7.1.3  SiO2-Al2O3-K2O-Ta2O5-Nb2O5
    2.7.2  鈦鐵礦型(SiO2-Al2O3-Li2O-Ta2O5)微晶玻璃
    2.7.3  B2O3-BaFe12O19(鋇鐵氧體)或者BaFe10O15(鐵酸鋇)
    2.7.4  SiO2-Al2O3-BaO-TiO2(鈦酸鋇)
    2.7.5  Bi2O3-SrO-CaO-CuO
第3章  微觀結構控制
  3.1  固相反應
    3.1.1  等化學相變
    3.1.2  相間反應
    3.1.3  溶出
    3.1.4  利用相圖預測微晶玻璃的聚集
  3.2  微觀結構設計
    3.2.1  納米晶體微觀結構
    3.2.2  細胞膜微觀結構
    3.2.3  海岸線-島狀微觀結構
    3.2.4  樹枝狀微觀結構
    3.2.5  殘留微觀結構
    3.2.6  「卡片屋」結構
      3.2.6.1  成核反應
      3.2.6.2  初級晶相形成和雲母析出
    3.2.7  捲心菜頭結構
    3.2.8  針狀互鎖結構
    3.2.9  薄片狀雙晶結構
    3.2.10  晶體優先取向
    3.2.11  晶體網狀微觀結構
    3.2.12  天然材料舉例
    3.2.13  納米晶
  3.3  關鍵性能的控制
  3.4  方法和測試
    3.4.1  化學系統和晶相
    3.4.2  晶相測定
    3.4.3  晶體形成的動力學過程
    3.4.4  微觀結構測定
    3.4.5  力學、光學、電學、化學和生物學性能
      3.4.5.1  微晶玻璃的光學性能和化學組成
      3.4.5.2  微晶玻璃的力學性能和微觀結構
      3.4.5.3  電學性能

      3.4.5.4  化學性能
      3.4.5.5  生物學性能
第4章  微晶玻璃的應用
  4.1  技術應用
    4.1.1  雷達罩
    4.1.2  光敏和蝕刻材料
      4.1.2.1  Fotoform和Fotoceram
      4.1.2.2  Foturan
      4.1.2.3  其他產品
    4.1.3  可加工微晶玻璃
      4.1.3.1  MACOR和DICOR
      4.1.3.2  VitronitTM
      4.1.3.3  PhotoveelTM
    4.1.4  磁碟基片
    4.1.5  液晶顯示
  4.2  日用品應用
    4.2.1  β-鋰輝石固溶體微晶玻璃
    4.2.2  石英固溶體微晶玻璃
  4.3  光學應用
    4.3.1  望遠鏡
      4.3.1.1  發展需求
      4.3.1.2  Zerodur微晶玻璃
    4.3.2  集成透鏡陣列
    4.3.3  發光微晶玻璃的應用
      4.3.3.1  太陽能集光器的Cr摻雜莫來石
      4.3.3.2  用於可調激光器和光存儲媒介的Cr摻雜尖晶石
      4.3.3.3  稀土摻雜氟氧化物用於放大、上轉換和量子切割
      4.3.3.4  鉻(Cr4+)摻雜鎂橄欖石、β-硅鋅礦和其他用於寬波放大的正硅酸鹽
      4.3.3.5  Ni2+摻雜鎵酸鹽尖晶石用於放大和寬波紅外光源
      4.3.3.6  用於白色LED的YAG微晶玻璃磷光粉
    4.3.4  光學元件
      4.3.4.1  用於光纖布拉格光柵無熱化微晶玻璃
      4.3.4.2  光學光柵和波導的激光誘導晶化
      4.3.4.3  光學連接器的微晶玻璃套圈
      4.3.4.4  可控紅外線吸收和微波敏感性透明ZnO微晶玻璃的應用
  4.4  醫用和牙科用微晶玻璃
    4.4.1  醫用微晶玻璃
      4.4.1.1  CERABONE
      4.4.1.2  CERAVITAL
      4.4.1.3  BIOVERIT
    4.4.2  牙科修復用微晶玻璃
      4.4.2.1  無金屬修復劑用可模塑微晶玻璃
      4.4.2.2  無金屬修復劑可加工微晶玻璃
      4.4.2.3  金屬框架微晶玻璃
      4.4.2.4  高韌性多晶陶瓷上的微晶玻璃裝飾材料
  4.5  電子和電學應用
    4.5.1  絕緣體
    4.5.2  電子封裝
      4.5.2.1  發展需求
      4.5.2.2  性能和工藝

      4.5.2.3  應用
  4.6  建築應用
  4.7  塗層和焊接
  4.8  新能源應用
    4.8.1  鋰電池組成
      4.8.1.1  負極
      4.8.1.2  電解質
    4.8.2  固體氧化物燃料電池的連接材料
後記  未來發展方向
附錄  23種晶體結構的21張圖
參考文獻

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