本书分为三个部分。第一部分在概括多孔和泡沫金属的制备方法(第2章)基础上,介绍了定向孔多孔金属的制备方法及发展趋势(第3章),并重点阐述了定向孔多孔金属中气孔的形核、生长以及气孔率及气孔尺寸的控制方法(第4章、第5章)。其中,第6章给出了采用不同制备方法制备不同材料的工艺细节。第二部分论述和分析了定向孔多孔金属的力学性能、物理化学性能以及后续加工处理性能(第7至第9章)。第三部分详细介绍了定向孔多孔
金属在热沉、振动衰减、高尔夫推杆以及医疗器械等不同领域的应用(第10章)。本书可作为高等院校相关专业的研究生、本科生的教学参考书,也可供从事多孔材料研究领域的科研人员和工程技术人员阅读。
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第2章 多孔金属和泡沫金属的制备方法52.1 材料定义5
2.2 制备方法52.2.1 熔体中气体注入(吹气发泡)法[4]6
2.2.2 熔体中含气粒子分解法[4]6
2.2.3 在半固态下的含气粒子分解法[4]6
2.2.4 采用聚合物或蜡模作为前驱体的铸造法[4]7
2.2.5 采用多孔模板的金属沉积法[4]7
2.2.6 裹气膨胀法[4]7
2.2.7 中空球体转化法[4]8
2.2.8 两种材料共挤压或铸造后去除其中一种的方法[4]8
参考文献8
第3章 定向孔多孔金属的制备方法93.1 相关背景93.1.1 冰中的孔洞9
3.1.2 定向孔多孔金属10
3.2 高压气体方法(PGM)113.2.1 模具铸造技术11
3.2.2 连续区域熔炼技术14
3.2.3 连续铸造技术17
3.3 热分解方法(TDM)253.3.1 采用热分解方法的模具铸造技术26
3.3.2 采用热分解方法的连续区域熔炼技术32
3.3.3 采用热分解方法的连续铸造技术37
3.4 水分分解法393.4.1 采用水分(湿气)制备藕状镍39
3.4.2 采用水分(湿气)制备藕状钴和藕状硅41
参考文献44
第4章 金属中气孔的形核与生长机理474.1 气体在金属中的溶解度:西韦特定律47
4.2 定向气孔的演变(形核和生长)过程474.2.1 气孔形核48
4.2.2 气孔的生长48
4.3 含有二氧化碳的水的定向凝固模拟实验53
4.4 含有二氧化碳的水的定向凝固过程中超声激励对于气孔形貌的影响55
4.5 球形孔在发泡过程中的演变57
参考文献59
第5章 藕状金属的气孔尺寸及气孔率的控制605.1 凝固速度对气孔尺寸的控制60
5.2 环境气体压强对于气孔尺寸和气孔率的控制63
5.3 熔体中加入氧化物颗粒对于气孔尺寸的控制65
参考文献67
第6章 藕状金属、合金、金属间化合物、半导体、陶瓷制备技术详解686.1 采用氮气制备藕状铁68
6.2 采用氧气制备藕状银71
6.3 藕状金属间化合物的制备74
6.4 藕状硅的制备75
6.5 采用定向凝固制备藕状三氧化二铝76
6.6 通过固态热扩散制备藕状黄铜79
6.7 微观结构对于藕状镁合金气孔形貌的影响80
6.8 采用连续铸造技术制备藕状碳钢81
6.9 采用连续铸造技术制备藕状铝84
参考文献92
第7章 藕状金属及合金的力学性能947.1 弹性性能94
7.2 内耗97
7.3 拉伸强度1017.3.1 极限(最大)抗拉强度102
7.3.2 采用声发射方法对于拉伸变形过程的研究105
7.4 压缩强度1097.4.1 压缩屈服强度109
7.4.2 压缩能量吸收性能111
7.4.3 气孔方向对于压缩性能的影响113
7.4.4 压缩行为对应变速率的依赖关系118
7.4.5 藕状γ-TiAl的压缩变形行为121
7.5 弯屈强度125
7.6 疲劳强度127
参考文献131
第8章 藕状金属的各种物理和化学性能1338.1 吸声性能133
8.2 热导率1378.2.1 藕状铜有效热导率的测量137
8.2.2 藕状铜有效热导率的分析139
8.3 电导率1408.3.1 藕状镍电导率的测量141
8.3.2 藕状镍电导率的分析141
8.4 磁化(强度)143
8.5 热膨胀146
8.6 腐蚀147
参考文献152
第9章 藕状金属的加工1549.1 焊接能力1549.1.1 藕状铜的焊接结合性能154
9.1.2 藕状镁的焊接融合性及接头158
9.2 等通道转角挤压处理161
参考文献168
第10章 藕状金属的各种应用16910.1 符号代表术语169
10.2 热沉16910.2.1 空气冷却热沉171
10.2.2 水冷热沉175
10.3 振动衰减材料178
10.4 高尔夫球头182
10.5 医疗器械及装备18310.5.1 藕状无镍不锈钢的体外细胞(生物)相容性183
10.5.2 藕状无镍不锈钢的体外成骨细胞相容性186
10.5.3 藕状不锈钢及钛的齿骨生物相容性190
参考文献195
第11章 总结197
内容简介0