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低溫材料基礎/中國科學院大學研究生教材系列

  • 作者:編者:李來風//黃傳軍|責編:李樹林
  • 出版社:電子工業
  • ISBN:9787121468322
  • 出版日期:2024/01/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:404
人民幣:RMB 99 元      售價:
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內容大鋼
    低溫技術在航空航天、超導、大科學工程等領域中得到日益廣泛的應用。低溫材料是低溫技術的基礎。充分掌握材料在低溫下的力學、電學、熱學、磁學等性能是設計和製造可靠低溫系統的基礎。多數材料的性能隨溫度變化顯著,因此需要研究材料在室溫至絕對零度寬溫區內的各種性能。
    本書是在中國科學院大學研究生授課講義的基礎上編撰而成的,主要介紹金屬、聚合物和纖維增強聚合物基複合材料在低溫下的力學性能、電學性能、熱學性能、磁學性能及其測量方法。此外,本書還簡要介紹了實用超導材料。
    本書可作為「製冷及低溫工程」「動力工程及工程熱物理」等專業的本科生和研究生教材及參考書,還可作為從事低溫技術及材料科學的科研人員的參考書。

作者介紹
編者:李來風//黃傳軍|責編:李樹林

目錄
第1章  緒論
  1.1  低溫簡介
  1.2  低溫材料簡介
    1.2.1  低溫材料發展簡史
    1.2.2  不同低溫材料性能及應用簡介
    1.2.3  與低溫材料相關的事故和實例
  1.3  低溫材料選取的注意事項
    1.3.1  介質相容性
    1.3.2  低溫韌脆轉變
    1.3.3  熱應力和熱應變
    1.3.4  抗熱震性
    1.3.5  低溫誘發相變
  1.4  本章小結
  複習思考題1
  本章參考文獻
第2章  材料低溫力學性能
  2.1  材料的低溫彈性變形
    2.1.1  彈性變形
    2.1.2  模量
    2.1.3  泊松比
  2.2  材料的低溫塑性和強度
    2.2.1  塑性變形
    2.2.2  強度
    2.2.3  靜強度準則與安全係數
  2.3  材料的低溫韌性
    2.3.1  衝擊韌度與低溫韌脆轉變
    2.3.2  斷裂力學與斷裂韌度
  2.4  材料的低溫疲勞性能
    2.4.1  變應力與材料疲勞
    2.4.2  S-N曲線與ε-N曲線
    2.4.3  疲勞裂紋擴展速率及門檻值
    2.4.4  疲勞設計概要
  2.5  本章小結
  複習思考題2
  本章參考文獻
第3章  材料低溫物理性能
  3.1  低溫熱學性能
    3.1.1  比熱
    3.1.2  熱導率
    3.1.3  熱擴散係數
    3.1.4  接觸熱阻
    3.1.5  熱發射率
    3.1.6  熱膨脹
  3.2  低溫電學性能
    3.2.1  金屬材料電導率
    3.2.2  剩餘電阻率(RRR)
    3.2.3  半導體材料電導率
    3.2.4  溫差電現象
    3.2.5  低溫溫度的電測量方法
  3.3  材料的低溫磁學性能

    3.3.1  材料的低溫磁學性能簡介
    3.3.2  低溫對奧氏體不鏽鋼磁學性能的影響
    3.3.3  焊接對奧氏體不鏽鋼磁學性能的影響
    3.3.4  塑性變形對奧氏體不鏽鋼磁學性能的影響
    3.3.5  磁場對金屬材料低溫力學性能的影響
  3.4  本章小結
  複習思考題3
  本章參考文獻
第4章  金屬材料
  4.1  低溫馬氏體相變
    4.1.1  馬氏體相變的基本特徵
    4.1.2  Fe-Ni-Cr系奧氏體不鏽鋼的馬氏體相變
    4.1.3  Fe-Mn-Cr系奧氏體不鏽鋼的馬氏體相變
  4.2  低溫「鋸齒」形流變
    4.2.1  呂德斯屈服
    4.2.2  PLC效應
    4.2.3  低溫不連續屈服
  4.3  金屬材料氫脆
    4.3.1  金屬材料氫脆簡介
    4.3.2  典型金屬材料的氫脆特徵
  4.4  鋼
    4.4.1  錳鋼和鎳鋼
    4.4.2  馬氏體時效鋼
    4.4.3  不鏽鋼
    4.4.4  奧氏體鋼和奧氏體不鏽鋼
  4.5  鎳基合金和高溫合金
    4.5.1  鎳基合金和高溫合金簡介
    4.5.2  鎳基合金和鎳基、鐵鎳基高溫合金的低溫性能
  4.6  鈦和鈦合金
    4.6.1  傳統鈦合金和高性能鈦合金
    4.6.2  傳統鈦合金低溫性能
  4.7  鋁和鋁合金
    4.7.1  鋁合金分類
    4.7.2  鋁合金低溫性能
  4.8  銅和銅合金
    4.8.1  銅合金分類
    4.8.2  銅合金低溫性能
  4.9  本章小結
  複習思考題4
  本章參考文獻
第5章  非金屬材料
  5.1  高分子材料
    5.1.1  塑料
    5.1.2  橡膠
    5.1.3  高分子材料低溫性能及應用
    5.1.4  環氧樹脂
    5.1.5  低溫結構膠黏劑
  5.2  陶瓷材料
    5.2.1  陶瓷材料及基本性能
    5.2.2  常用工程陶瓷材料

    5.2.3  陶瓷材料低溫性能
    5.2.4  陶瓷材料增韌
    5.2.5  陶瓷基複合材料
  5.3  纖維增強聚合物基複合材料
    5.3.1  纖維及纖維製品
    5.3.2  纖維增強樹脂基複合材料製備方法
    5.3.3  纖維增強樹脂基複合材料低溫性能及應用
  5.4  本章小結
  複習思考題5
  本章參考文獻
第6章  實用超導材料
  6.1  超導電性簡介
    6.1.1  零電阻現象
    6.1.2  臨界溫度及臨界磁場強度
    6.1.3  超導體的磁性
    6.1.4  第Ⅰ類和第Ⅱ類超導體
    6.1.5  倫敦方程和穿透深度
    6.1.6  超導電性的BCS理論
    6.1.7  超導環內磁通量子化
    6.1.8  混合態
  6.2  實用超導材料
    6.2.1  Nb-Ti合金超導體
    6.2.2  Nb3Sn
    6.2.3  MgB2
    6.2.4  銅氧化物超導體
  6.3  超導磁體簡介
    6.3.1  超導磁體的應用
    6.3.2  小型超導磁體設計簡介
  6.4  本章小結
  複習思考題6
  本章參考文獻
第7章  材料低溫力學性能測量方法
  7.1  低溫環境和測量設備
    7.1.1  低溫環境
    7.1.2  應變速率
    7.1.3  試驗機
    7.1.4  變形測量和電子引伸計
    7.1.5  反向結構和多試樣工裝
  7.2  准靜態拉伸、壓縮、彎曲、剪切和扭轉性能測量
    7.2.1  准靜態拉伸性能測量
    7.2.2  壓縮性能測量
    7.2.3  彎曲性能測量
    7.2.4  剪切性能測量
    7.2.5  扭轉性能測量
  7.3  准靜態斷裂韌度測量
    7.3.1  金屬材料准靜態斷裂韌度測量
    7.3.2  工程塑料斷裂韌度測量
    7.3.3  纖維增強樹脂基複合材料斷裂韌度測量
  7.4  低溫疲勞力學性能和疲勞裂紋擴展速率測量
    7.4.1  低溫疲勞力學性能測量

    7.4.2  疲勞裂紋擴展速率(FCGR)測量
  7.5  低溫簡支梁衝擊性能測量
    7.5.1  衝擊性能測量方法
    7.5.2  低溫衝擊性能測量方法
    7.5.3  低溫吸收能量與准靜態斷裂韌度的關聯性
  7.6  本章小結
  複習思考題7
  本章參考文獻
第8章  材料低溫熱學和電學性能測量
  8.1  低溫熱學性能測量方法
    8.1.1  低溫熱膨脹性能測量
    8.1.2  低溫熱導率測量
    8.1.3  低溫比熱測量
    8.1.4  低溫發射率測量
  8.2  低溫電學性能測量方法
    8.2.1  剩餘電阻率測量
    8.2.2  超導材料臨界電流測量
  8.3  本章小結
  複習思考題8
  本章參考文獻

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