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金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術

包郵 金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術

出版社:冶金工業出版社出版時間:2010-07-01
開本: 16開 頁數: 176頁
本類榜單:工業技術銷量榜
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金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 版權信息

  • ISBN:9787502453008
  • 條形碼:9787502453008 ; 978-7-5024-5300-8
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 本書特色

《金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術》是由冶金工業出版社出版的。

金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 內容簡介

本書系統闡述了脈沖電沉積技術及理論研究的相關進展,考察了電解液組成、工藝條件及脈沖參數對CeO2、SiO2顆粒增強Ni-W-P基納米復合材料脈沖電沉積過程的影響,進行了制備過程的成分設計優化、動力學優化和過程優化,探討了材料形成的熱力學條件和雙脈沖電沉積機理,考察了金屬基納米復合材料的晶化過程、界面結合方式,以及腐蝕過程和氧化過程的動力學規律和機理,探明了材料組元之間的相互作用機制,展望了金屬基納米復合材料的應用前景。本書適用于從事新材料制備、金屬表面處理、金屬腐蝕與防護、電化學、冶金、機械、化工、電子及航天航空等領域科研和生產的技術人員以及高等院校的師生閱讀和參考。

金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 目錄

1 概論1.1 概述1.2 合金電沉積的條件及類型1.2.1 合金電沉積的條件1.2.2 合金電沉積的類型1.3 電沉積法制備金屬基復合材料的國內外研究進展1.3.1 高硬度、耐磨金屬基復合材料1.3.2 耐蝕金屬基復合材料1.3.3 自潤滑金屬基復合材料1.3.4 電催化活性金屬基復合材料1.3.5 電接觸功能金屬基復合材料1.4 脈沖電沉積技術的研究進展1.4.1 脈沖電沉積設備的狀況1.4.2 脈沖電沉積工藝的進展1.5 復合電沉積機理的研究進展1.6 描述復合電沉積過程的數學模型1.6.1 Guglielmi模型1.6.2 MTM模型1.6.3 Valdes模型1.6.4 運動軌跡模型1.6.5 Hwang模型1.6.6 Yeh和Wan模型1.6.7 其他機理及模型2 實驗及研究方法2.1 電解液組成及工藝條件2.2 實驗設備及參數2.2.1 智能多脈沖電源的特點2.2.2 智能多脈沖電源的輸出參數2.2.3 智能多脈沖電源輸出的波形及參數計算2.3 工藝流程2.4 分析及測試方法3 電解液組成和工藝條件對金屬基納米復合材料脈沖電沉積的影響3.1 實驗設備及參數3.2 電解液組成對金屬基納米復合材料脈沖電沉積的影響3.2.1 硫酸鎳濃度的影響3.2.2 檸檬酸濃度的影響3.2.3 鎢酸鈉濃度的影響3.2.4 次磷酸鈉濃度的影響3.2.5 n-SiO,顆粒濃度的影響3.2.6 n-Ce0,顆粒濃度的影響3.2.7 表面活性劑的影響3.3 工藝條件對金屬基納米復合材料脈沖電沉積的影響3.3.1 電解液pH值的影響3.3.2 電解液溫度的影響3.3.3 機械攪拌速度的影響3.3.4 超聲功率的影響3.4 小結4 脈沖參數對金屬基納米復合材料脈沖電沉積的影響4.1 單脈沖參數對金屬基納米復合材料脈沖電沉積的影響4.1.1 單脈沖導通時間的影響4.1.2 單脈沖關斷時間的影響4.1.3 單脈沖峰值電流密度的影響4.1.4 單脈沖占空比的影響4.2 雙脈沖參數對金屬基納米復合材料脈沖電沉積的影響4.2.1 正向脈沖占空比的影響4.2.2 反向脈沖占空比的影響4.2.3 正向脈沖工作時間的影響4.2.4 反向脈沖工作時間的影響4.2.5 正向脈沖平均電流密度的影響4.2.6 反向脈沖平均電流密度的影響4.3 小結5 脈沖電沉積過程的初期生長行為及沉積機理5.1 脈沖電沉積過程的初期生長行為5.1.1 電化學拋光工藝5.1.2 金相腐蝕工藝5.1.3 不同脈沖電沉積時間下的成分分析5.1.4 不同脈沖電沉積時間下的表面形貌5.2 脈沖電沉積機理5.2.1 復合電沉積的熱力學分析5.2.2 電解液體系對脈沖復合電沉積的影響5.2.3 脈沖工藝對脈沖復合電沉積的影響5.2.4 納米顆粒對脈沖復合電沉積的影響5.2.5 雙脈沖電沉積機理5.3 小結6 金屬基納米復合材料的晶化過程及界面結合方式6.1 晶化過程6.1.1 相結構分析6.1.2 結晶度分析6.1.3 晶粒尺寸分析6.2 界面顯微結構、元素分布及界面結合方式6.2.1 界面顯微結構分析6.2.2 界面元素分布及界面結合方式6.2.3 界面元素K。電子分布圖6.3 小結7 金屬基納米復合材料的顯微硬度及磨損性能7.1 顯微硬度分析7.2 磨損性能分析7.3 小結8 金屬基納米復合材料高溫氧化和化學腐蝕行為及機理8.1 氧化過程的動力學特征8.1.1 氧化增重率與氧化溫度的動力學特征曲線8.1.2 氧化增重率與氧化時間的動力學特征曲線8.1.3 氧化形貌特征分析8.1.4 氧化機理探討8.2 腐蝕過程的動力學特征研究8.2.1 腐蝕速率分析8.2.2 腐蝕形貌特征分析8.2.3 耐腐蝕性能分析8.2.4 腐蝕機理探討8.3 小結9 金屬基納米復合材料性能比較及應用前景分析9.1 金屬基納米復合材料的性能比較9.1.1 電沉積方式對金屬基納米復合材料性能的影響9.1.2 脈沖電沉積金屬基納米復合材料與硬鉻技術的比較9.1.3 金屬基復合材料之間的性能對比9.2 金屬基納米復合材料的應用前景分析9.3 小結參考文獻
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金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 節選

《金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術》系統闡述了脈沖電沉積技術及理論研究的相關進展,考察了電解液組成、工藝條件及脈沖參數對CaO2、SiO2顆粒增強Ni-w-P基納米復合材料脈沖電沉積過程的影響,進行了制備過程的成分設計優化、動力學優化和過程優化,探討了材料形成的熱力學條件和雙脈沖電沉積機理,考察了金屬基納米復合材料的晶化過程、界面結合方式,以及腐蝕過程和氧化過程的動力學規律和機理,探明了材料組元之間的相互作用機制,展望了金屬基納米復合材料的應用前景。《金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術》適用于從事新材料制備、金屬表面處理、金屬腐蝕與防護、電化學、冶金、機械、化工、電子及航天航空等領域科研和生產的技術人員以及高等院校的師生閱讀和參考。

金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 相關資料

插圖:1.1 概述冶金、化工、煙草和機械制造等行業的生產設備的零部件在使用過程中往往會因相互間運動產生機械磨損,也會因使用溫度過高發生氧化,還會因接觸高溫熔體及氣、水和化學介質發生腐蝕,這些因素的存在都會使零部件表面首先發生破壞而失效。為解決此類問題,有時可選用貴重金屬或合金以滿足性能要求,但生產成本過高,多數情況下始終無法找到能夠滿足零部件表面性能要求的金屬材料。隨著現代工業技術的快速發展,要求設備零部件能夠在高溫、高壓、高速、高度自動化等較為惡劣的工況下長期穩定運轉,失效后并不是簡單廢棄,而是通過表面選擇性強化或修飾后仍可繼續使用,有效提高其循環利用次數,降低生產成本。因此,研究和開發這些設備零部件的表面防護和表面強化新技術,對提高其使用壽命和運行可靠性,改善設備性能質量,節約原材料,都具有重要意義。納米復合電沉積技術是根據電結晶理論和彌散強化理論,通過電化學方法,使一種或數種不溶性的具有納米尺寸的固體顆粒、惰性顆粒與金屬離子發生共沉積,納米顆粒被包裹在基質金屬中,從而獲得功能性納米顆粒增強金屬基復合材料。通過調整技術參數,可以改變復合材料的表面形態、化學成分和組織結構,使金屬表面或局部性能都得到提高;同時還能利用納米顆粒本身具有的小尺寸效應、表面與界面效應、量子尺寸效應和宏觀量子隧道效應,賦予金屬表面新的力學、光學、電磁學、熱學和物理化學等方面的特殊性能,較好地滿足冶金、化工、煙草和機械制造及其他工業領域生產設備部分零部件表面高硬度、耐磨、耐腐蝕和抗高溫氧化性等性能要求。該技術既能夠充分發揮材料多元復合的協同優勢,又能夠實現金屬基納米復合材料的連續生產,具有流程短、過程簡便、易于控制和易于從實驗研究轉向規模化生產等特點,是一種極具發展潛力的金屬表面強化新技術。

金屬基納米復合材料脈沖電沉積制備技術 作者簡介

徐瑞東,1975年生,博士,昆明理工大學冶金與能源工程學院教授,科研與學科建設辦公室主任,兼任云南省冶金行業協會副秘書長。主要從事功能性金屬基復合材料、新型惰性電極材料及特種功能復合粉體材料等方面的研究和教學工作。目前主持國家自然科學基金等項目多項。參與完成國家“863”計劃、國家發展與改革委員會高技術產業化、國家中小企業創新基金及教育部優秀博士學位論文作者專項資金等項目10余項。發表論文50余篇,三大檢索收錄20余篇,合作申請專利14項,出版教材2部。獲多項部級科技進步獎和優秀教學成果獎。王軍麗,1978年生,博士,昆明理工大學分析測試研究中心講師,物理室副主任。主要從事納米晶復合材料加工及制備技術的研究,目前主持國家自然科學基金、云南省教育廳基金及昆明理工大學人才培養計劃等項目4項,先后參與完成國家發改委高技術產業化推進項目、國家自然科學基金以及云南省自然科學基金重點項目3項。合作申請專利6項,發表論文20余篇,三大檢索收錄8篇。

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