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強韌性陶瓷顆粒\鋼構型耐磨複合材料

  • 作者:盧德宏//蔣業華//李祖來|責編:張淑曉//張莉
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030834706
  • 出版日期:2025/11/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:270
人民幣:RMB 128 元      售價:
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內容大鋼
    傳統陶瓷顆粒/鋼鐵複合材料在嚴重衝擊和磨料磨損工況下,存在磨損性能不足的問題。對複合材料進行構型化以提升其力學性能和耐磨性是當前耐磨複合材料領域的重要發展方向之一。本書基於本課題組近年來對構型耐磨複合材料的研究工作,探索不同空間構型對提高複合材料強度韌性綜合性能和抗衝擊耐磨性的影響,以及這些空間構型複合材料的製備技術。主要內容包括:介紹不同構型陶瓷顆粒/鋼複合材料的製備技術,闡述三維互穿網路構型Al2O3顆粒/鋼複合材料、球形網路構型Al2O3顆粒/鋼複合材料、球形分級構型Al2O3顆粒、TiC顆粒/鋼複合材料的強度韌性綜合性能、衝擊磨料磨損性能,反映了複合區形狀和連接程度的演變對構型複合材料力學性能和耐磨性的影響。
    本書適合從事金屬基空間構型複合材料研究的學者和相關領域的教師、學生閱讀,也可供耐磨材料及複合材料領域的工程技術人員閱讀參考。

作者介紹
盧德宏//蔣業華//李祖來|責編:張淑曉//張莉

目錄
前言
第1章  緒論
  1.1  引言
  1.2  構型金屬基複合材料的發展現狀
    1.2.1  互穿網路複合材料
    1.2.2  層狀構型複合材料
    1.2.3  網狀構型複合材料
    1.2.4  孤立構型複合材料
  1.3  空間構型陶瓷顆粒/鋼鐵複合材料的製備技術
    1.3.1  鑄滲法製備構型陶瓷顆粒/鋼鐵複合材料
    1.3.2  其他製備技術
  1.4  空間構型陶瓷顆粒/鋼鐵複合材料的耐磨性
    1.4.1  構型高鉻鑄鐵基複合材料的耐磨性
    1.4.2  構型高錳鋼基複合材料的耐磨性
    1.4.3  構型合金鋼基複合材料的耐磨性
第2章  陶瓷顆粒/鋼構型複合材料的製備技術
  2.1  3D列印結合鑄滲技術製備構型複合材料
    2.1.1  製備工藝過程
    2.1.2  製備的三維互穿網路構型複合材料組織
  2.2  噴霧乾燥結合鑄滲技術製備分級構型複合材料
    2.2.1  製備工藝過程
    2.2.2  TiCp/Fe分級構型複合材料的微觀組織
    2.2.3  採用固定籠法製備分級構型複合材料
  2.3  鋼絲網結合重力鑄滲製備球形網路構型複合材料
    2.3.1  製備工藝過程
    2.3.2  球形網路構型Al2O3p/鋼複合材料的微觀組織
    2.3.3  空間點陣構型Al2O3p/鋼複合材料的製備和微觀組織
第3章  三維互穿網路構型Al2O3p/鋼複合材料的力學性能和耐磨性
  3.1  三維互穿網路構型Al2O3p/鋼複合材料的力學性能
    3.1.1  三維互穿網路構型複合材料的組織形貌
    3.1.2  三維互穿網路構型複合材料的壓縮性能
  3.2  三維互穿網路構型Al2O3p/鋼複合材料的三體磨料磨損性能
    3.2.1  不同複合區體積分數對構型複合材料三體磨料磨損的影響
    3.2.2  不同基體性能對複合材料三體磨料磨損性能的影響
    3.2.3  不同Ti添加量對複合材料三體磨料磨損性能的影響
    3.2.4  複合材料磨損機理分析
  3.3  三維互穿網路構型Al2O3p/鋼複合材料的衝擊磨料磨損性能
    3.3.1  不同複合區體積分數對構型複合材料磨損性能的影響
    3.3.2  不同鋼基體性能對構型複合材料磨損性能的影響
    3.3.3  加Ti對構型複合材料磨損性能的影響
    3.3.4  加Fe對構型複合材料磨損性能的影響
    3.3.5  雙基體配合對構型複合材料磨損性能的影響
第4章  球形網路構型Al2O3p/鋼複合材料的力學性能
  4.1  球形網路構型Al2O3p/高錳鋼複合材料力學性能
    4.1.1  複合材料顯微組織
    4.1.2  複合材料顯微硬度
    4.1.3  複合材料壓縮性能
    4.1.4  複合材料開裂行為
    4.1.5  複合材料開裂機理
  4.2  球形網路構型Al2O3p/40Cr鋼複合材料力學性能

    4.2.1  複合材料顯微組織
    4.2.2  複合材料顯微硬度
    4.2.3  複合材料壓縮性能
    4.2.4  複合材料開裂行為
    4.2.5  複合材料開裂機理
  4.3  構型參數對球形網路構型Al2O3p/鋼複合材料壓縮性能及開裂的影響
    4.3.1  構型參數對複合材料壓縮性能的影響
    4.3.2  複合材料開裂行為
    4.3.3  複合材料開裂機理
第5章  分級構型Al2O3p/鋼複合材料的力學性能和耐磨性
  5.1  空間點陣構型Al2O3p/高錳鋼複合材料的力學性能和耐磨性
    5.1.1  空間點陣構型複合材料的組織
    5.1.2  空間點陣構型複合材料的力學性能
    5.1.3  空間點陣構型複合材料的衝擊磨料磨損性能
  5.2  分級構型Al2O3p/Cr12MoV鋼複合材料的力學性能和耐磨性
    5.2.1  分級構型複合材料的組織
    5.2.2  分級構型複合材料的力學性能
    5.2.3  分級構型複合材料的衝擊磨料磨損性能
  5.3  分級構型ZTAp/40Cr鋼複合材料力學性能的電腦模擬
    5.3.1  構型複合材料有限元模型的建立
    5.3.2  三維互穿網路ZTAp/40Cr鋼複合材料的力學性能
    5.3.3  球狀空間點陣ZTAp/40Cr鋼複合材料的力學性能
    5.3.4  構型種類對複合材料力學性能的影響
    5.3.5  空間構型ZTAp/40Cr鋼複合材料的結構優化策略
第6章  均勻分佈TiCp/錳鋼複合材料的力學性能和耐磨性
  6.1  均勻分佈TiCp/錳鋼複合材料的製備和力學性能
    6.1.1  使用水玻璃黏結劑的複合材料
    6.1.2  使用有機黏結劑的複合材料
  6.2  均勻分佈TiCp/錳鋼複合材料的衝擊磨料磨損性能
    6.2.1  不同活化微粉對衝擊磨料磨損性能的影響
    6.2.2  不同體積分數Ni+Si活化複合材料的衝擊磨料磨損性能
第7章  分級構型TiCp/高錳鋼複合材料的力學性能和耐磨性
  7.1  分級構型TiCp/高錳鋼複合材料的組織和力學性能
    7.1.1  分級構型複合材料的組織分析
    7.1.2  分級構型複合材料的力學性能
    7.1.3  複合材料斷口形貌對比分析
  7.2  分級構型TiCp/高錳鋼複合材料的耐磨性
    7.2.1  衝擊磨料磨損試驗方法
    7.2.2  體積分數對複合材料衝擊磨料磨損性能的影響
    7.2.3  複合材料磨損形貌分析
    7.2.4  複合材料衝擊磨損亞表層分析
    7.2.5  複合材料磨損機理分析
參考文獻

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