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內容簡介: |
难熔高熵合金在高温下具有优异的强度、韧性、硬度、耐磨性和抗疲劳性能,在航空航天工业、燃气轮机、核工业等高温领域发挥着极其重要的作用。《难熔高熵合金材料设计与制备》主要讨论了难熔高熵合金材料的设计方法和制备技术,主要内容包括**性原理模拟与热力学计算、难熔高熵合金的强韧化设计、难熔高熵合金粉体制备与增材制造技术、难熔高熵合金薄膜制备技术、难熔高熵合金的高温氧化与防护。
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目錄:
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目录“21世纪先进制造技术丛书”序序前言第1章 绪论 11.1 难熔高熵合金的概念发展 11.2 难熔高熵合金的结构与性能 21.2.1 难熔高熵合金的组织结构特点 21.2.2 难熔高熵合金的力学性能特点 41.2.3 难熔高熵合金性能调控方法 61.3 难熔高熵合金的制备方法 71.4 难熔高熵合金的现存问题 81.5 难熔高熵合金未来研究方向 10参考文献 12第2章 **性原理模拟与热力学计算 212.1 **性原理方法概述 222.1.1 多粒子体系的薛定谔方程 222.1.2 Hohenberg-Kohn定理 222.1.3 Kohn-Sham方程 232.1.4 常用**性原理计算软件 242.2 难熔高熵合金的结构模型 262.2.1 超胞结构模型 272.2.2 特殊准随机结构模型 272.2.3 相干势近似模型 292.2.4 晶格畸变 292.3 难熔高熵合金的力学性质计算 332.3.1 单晶弹性常数 332.3.2 多晶弹性性质 342.3.3 理想拉伸强度 362.4 热力学相图计算 382.4.1 相图计算简介 382.4.2 难熔高熵合金相图 382.4.3 陶瓷相复合难熔高熵合金相图 412.5 机器学习的性能预测及势函数 442.5.1 难熔高熵合金机器学习的性能预测 442.5.2 机器学习势在计算难熔高熵合金中的应用 47参考文献 48第3章 难熔高熵合金的强韧化设计 503.1 难熔高熵合金的强化机理 503.2 合金元素在难熔高熵合金中的作用机制 523.2.1 NbMoTaWZr难熔高熵合金组织结构与力学性能 523.2.2 NbMoTaWTi难熔高熵合金组织结构与力学性能 543.2.3 MoTaWRe难熔高熵合金组织结构与力学性能 573.3 陶瓷强化难熔高熵合金设计 583.3.1 碳化物陶瓷强化NbMoTaW难熔高熵合金 583.3.2 氮化物陶瓷强化NbMoTaW难熔高熵合金 653.4 NbMoTaWX(X = Ti,V,Cr,Zr,Hf,Re)难熔高熵合金计算与验证 703.4.1 **性原理研究 713.4.2 微观组织结构及成分分析 843.4.3 力学性能分析 883.5 (NbTaW)100–xMox和(NbTaMo)100–xWx难熔高熵合金计算与验证 903.5.1 **性原理研究 903.5.2 微观组织结构及成分分析 973.5.3 力学性能分析 104参考文献 106第4章 难熔高熵合金粉体制备与增材制造技术 1094.1 喷雾造粒+射频等离子体球化法 1094.1.1 喷雾造粒法制备NbMoTaWZr难熔高熵合金球形粉末 1104.1.2 喷雾造粒法制备(NbMoTaWZr)98(HfC)2难熔高熵合金球形粉末 1204.2 机械破碎+射频等离子体球化法 1304.3 等离子旋转电极雾化法 1394.3.1 等离子旋转电极雾化法机理和特点 1404.3.2 等离子旋转电极雾化法在难熔高熵合金球形粉末加工中的应用 1424.4 难熔高熵合金激光成形技术 146参考文献 158第5章 难熔高熵合金薄膜制备技术 1615.1 难熔高熵合金薄膜研究概述 1615.2 难熔高熵合金薄膜制备方法 1625.3 难熔高熵合金薄膜性能特点 1645.3.1 力学性能 1645.3.2 热稳定性能 1805.3.3 耐腐蚀性能 1815.3.4 抗辐照性能 1835.4 难熔高熵合金薄膜的应用前景 186参考文献 186第6章 难熔高熵合金的高温氧化与防护 1896.1 难熔高熵合金的高温氧化行为 1896.1.1 几种典型难熔高熵合金的高温氧化行为 1916.1.2 合金化法提高难熔高熵合金的抗氧化性能 1956.2 难熔高熵合金表面抗氧化涂层技术 2016.2.1 包埋渗铝涂层 2026.2.2 包埋渗硅涂层 2046.2.3 料浆烧结硅化物涂层 208参考文献 211
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