1材料在國民經(jīng)濟(jì)中的地位1.1材料是人類文明大廈的基石1.2材料的發(fā)展1.2.1金屬材料1.2.2陶瓷材料1.2.3高分子材料1.2.4新材料研究與發(fā)展趨勢(shì)1.3高技術(shù)新材料的研發(fā)1.3.1信息材料1.3.2能源材料1.3.3生物材料和智能材料1.3.4結(jié)構(gòu)材料1.3.5加快新材料的研發(fā)1.4我國鋼鐵材料的發(fā)展成就1.4.1鋼產(chǎn)量躍居世界**1.4.2發(fā)展目標(biāo)1.5材料的劃分1.5.1依據(jù)材料的來源劃分1.5.2依據(jù)生產(chǎn)及使用情況劃分1.5.3依據(jù)實(shí)用的重要性“破類''劃分1.5.4依據(jù)對(duì)材料的主要性能要求劃分1.5.5用途*廣和用量*大的金屬結(jié)構(gòu)材料——鋼1.5.6非鐵金屬及其合金的選用復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)2金屬材料導(dǎo)論2.1材料簡(jiǎn)史及金屬科學(xué)2.1.1金屬材料應(yīng)用簡(jiǎn)史2.1.2金屬科學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展2.2金屬材料的一般特性2.2.1工藝性能2.2.2使用性能2.2.3工藝性能和使用性能的聯(lián)系2.3決定金屬材料性能的基本因素2.3.1化學(xué)成分2.3.2組織結(jié)構(gòu)2.4常用力學(xué)性能指標(biāo)2.4.1強(qiáng)度與塑性2.4.2彈性與剛度2.4.3沖擊韌性
2.4.4硬度2.4.5疲勞極限復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)3金屬材料生產(chǎn)及加工3.1金屬冶煉與質(zhì)量控制3.1.1金屬冶煉方法3.1.2成分的控制3.1.3減少氣體與夾雜3.1.4組織結(jié)構(gòu)控制3.2鋼錠與鑄造3.2.1鋼錠3.2.2鑄造及鑄造性能3.2.3特種鑄造方法3.3鋼的冶金質(zhì)量3.3.1宏觀偏析3.3.2顯微偏析3.3.3白點(diǎn)3.3.4帶狀組織3.3.5網(wǎng)狀碳化物3.3.6液析碳化物3.4冷加工與熱加工3.4.1材料加工工藝路線3.4.2加工類型3.4.3鍛造或軋制3.4.4軋鍛后鋼材的退火3.4.5切削加工3.5焊接工程3.5.1焊接的歷史3.5.2焊接方法的分類及其特點(diǎn)3.5.3壓力焊接3.5.4.熔化焊接3.6粉末冶金3.6.1粉末冶金的應(yīng)用和生產(chǎn)3.6.2粉末冶金技術(shù)的發(fā)展3.6.3金屬陶瓷硬質(zhì)合金3.7金屬熱處理技術(shù)3.7.1概述3.7.2國內(nèi)外熱處理技術(shù)的發(fā)展3.7.3熱處理生產(chǎn)技術(shù)改造的方向3.8表面工程3.8.1表面工程的特點(diǎn)3.8.2表面熱處理和化學(xué)熱處理3.8.3復(fù)合表面工程3.8.4納米表面工程復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)4金屬結(jié)構(gòu)材料4.1鋼的分類4.1.1按質(zhì)量等級(jí)、主要性能、特性分類4.1.2按組織分類4.1.3其他分類4.2碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金高強(qiáng)度鋼4.2.1碳素結(jié)構(gòu)鋼4.2.2低合金鋼4.3鐵素體-珠光體鋼4.3.1概述4.3.2組織結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能4.3.3鋼的設(shè)計(jì)及改進(jìn)4.4調(diào)質(zhì)鋼4.4.1概述4.4.2選擇及設(shè)計(jì)4.4.3調(diào)質(zhì)鋼的淬透性和典型鋼種4.4.4低碳馬氏體鋼4.5超高強(qiáng)度鋼4.5.1概述4.5.2鋼的成分、組織設(shè)計(jì)4.5.3低合金超高強(qiáng)度鋼4.5.4馬氏體時(shí)效鋼
4.6彈簧鋼4.6.1彈性4.6.2疲勞極限4.6.3鋼種及特性4.7滲碳鋼、滲氮鋼4.7.1滲碳鋼4.7.2滲氮鋼4.8雙相鋼4.8.1概述4.8.2鋼種及特性4.9低溫用鋼4.9.1性能要求4.9.2低合金鋼4.9.3鎳系低溫鋼復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)5不銹鋼和耐熱鋼5.1金屬的腐蝕5.1.1腐蝕的分類5.1.2金屬腐蝕的基本過程5.2常用不銹鋼5.2.1奧氏體不銹鋼5.2.2鐵素體不銹鋼5.2.3馬氏體不銹鋼5.2.4奧氏體-鐵素體復(fù)相不銹鋼5.2.5奧氏體-馬氏體型沉淀硬化不銹鋼5.3抗氧化鋼5.3.1抗氧化腐蝕5.3.2鋼種及應(yīng)用5.4熱強(qiáng)鋼5.4.1影響熱強(qiáng)性的因素5.4.2低碳珠光體熱強(qiáng)鋼5.4.3奧氏體耐熱鋼5.4.4馬氏體耐熱鋼復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)6金屬耐磨材料6.1工具鋼6.1.1碳素工具鋼6.1.2合金刃具鋼6.1.3高速工具鋼6.1.4模具鋼6.1.5量具鋼6.1.6其他類型工具鋼6.2其他耐磨鋼6.2.1軸承鋼6.2.2高碳高錳奧氏體鋼6.2.3石墨鋼6.2.4鋼軌鋼6.2.5耐磨用普通低合金鋼6.3塑料模具鋼6.3.1熱塑性塑料注射模的主要失效方式
6.3.2熱塑性塑料注射模的工作條件和性能要求6.3.3塑料模具鋼的預(yù)硬化處理復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)7金屬功能材料7.1電磁材料7.1.1物質(zhì)磁性的基礎(chǔ)知識(shí)7.1.2磁性材料的分類及特點(diǎn)7.1.3軟磁材料的性能7.1.4永磁材料7.2形狀記憶合金7.2.1形狀記憶效應(yīng)7.2.2形狀記憶效應(yīng)的基本原理7.3貯氫合金7.4其他功能材料7.4.1生物醫(yī)學(xué)材料7.4.2梯度功能材料7.4.3智能材料7.4.4低維功能材料7.4.5超磁致伸縮材料7.4.6磁制冷及磁蓄冷材料7.4.7磁阻材料復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)8亞穩(wěn)態(tài)材料8.1納米材料8.1.1納米材料的結(jié)構(gòu)8.1.2納米結(jié)構(gòu)材料的特性8.1.3納米材料的形成8.2準(zhǔn)晶材料8.2.1準(zhǔn)晶的結(jié)構(gòu)8.2.2準(zhǔn)晶的形成8.2.3準(zhǔn)晶的性能8.3非晶態(tài)材料8.3.1非晶態(tài)的形成8.3.2非晶態(tài)材料的性能復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)9鑄鐵9.1鑄鐵的分類和石墨化9.1.1鐵碳合金雙重相圖9.1.2鑄鐵的石墨化9.1.3鑄鐵的分類9.2工業(yè)常用鑄鐵9.2.1灰口鑄鐵9.2.2球墨鑄鐵9.2.3蠕墨鑄鐵9.2.4可鍛鑄鐵
9.2.5合金鑄鐵復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)10有色金屬及合金10.1有色金屬及生產(chǎn)10.1.1有色金屬的種類10.1.2有色金屬的應(yīng)用10.1.3有色金屬的生產(chǎn)10.2銅及銅合金10.2.1工業(yè)純銅10.2.2黃銅10.2.3青銅10.2.4白銅10.3鋁及鋁合金10.3.1工業(yè)純鋁的主要特性10.3.2鋁合金的分類及時(shí)效強(qiáng)化10.4鎂及鎂合金10.4.1工業(yè)純鎂10.4.2鎂合金的分類10.4.3鎂合金的特點(diǎn)及其應(yīng)用復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)11非金屬材料11.1高分子材料11.1.1高分子化合物的含義和組成11.1.2高分子化合物的結(jié)構(gòu)11.1.3高分子材料的基本特性11.1.4高分子材料的分類11.2陶瓷材料11.2.1陶瓷的基本相結(jié)構(gòu)11.2.2陶瓷的性能特點(diǎn)11.2.3常用陶瓷材料11.3復(fù)合材料11.3.1復(fù)合材料的概念11.3.2復(fù)合材料的分類11.3.3復(fù)合機(jī)理簡(jiǎn)介11.3.4復(fù)合材料的性能特點(diǎn)11.3.5常用復(fù)合材料復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)12金屬材料系統(tǒng)12.1金屬及合金復(fù)雜系統(tǒng)12.1.1金屬及合金系統(tǒng)12.1.2系統(tǒng)的特征
12.2金屬及合金整合系統(tǒng)12.2.1整合系統(tǒng)與混合系統(tǒng)12.2.2整體大于部分之總和的特點(diǎn)12.2.3相變動(dòng)力學(xué)問題12.3非線性相互作用12.3.1相變臨界點(diǎn)的非線性問題12.3.2珠光體片間距與過冷度呈非線性關(guān)系12.3.3合金元素對(duì)珠光體長(zhǎng)大速度的非線性影響12.3.4力學(xué)性能的非線性問題12.4相變的自組織特征12.4.1相變自組織的條件12.4.2鋼中的相變過程的自組織復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)13材料科學(xué)理論知識(shí)概要13.1材料的結(jié)合方式與鍵性13.1.1材料的結(jié)合方式13.1.2工程材料的鍵性13.2晶體和非晶體13.2.1晶體和非晶體概述13.2.2空間點(diǎn)陣13.2.3典型金屬的晶體結(jié)構(gòu)13.3金屬及合金的結(jié)晶13.3.1結(jié)晶的能量條件13.3.2冷卻曲線和過冷度13.3.3金屬結(jié)晶的一般過程13.3.4非晶態(tài)凝固基本知識(shí)13.4金屬的多型性13.5原子遷移方式13.5.1擴(kuò)散13.5.2成分不變的原子熱激活躍遷位移13.5.3原子位移方式不同是區(qū)別相變機(jī)制的重要判據(jù)13.6兩大圖形和臨界點(diǎn)13.6.1相圖13.6.2動(dòng)力學(xué)圖——C-曲線
13.6.3臨界點(diǎn)復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)14金屬固態(tài)相變理論概要14.1固態(tài)相變的分類14.1.1按平衡狀態(tài)分類14.1.2按原子遷移特征分類14.1.3按熱力學(xué)分類14.2固態(tài)金屬五大轉(zhuǎn)變理論概要14.2.1奧氏體的形成14.2.2鋼的共析分解——珠光體轉(zhuǎn)變14.2.3貝氏體轉(zhuǎn)變機(jī)理要點(diǎn)14.2.4馬氏體相變理論概要14.2.5過飽和固溶體的脫溶復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)15材料科學(xué)的中心內(nèi)容和學(xué)習(xí)方法15.1中心內(nèi)容和研究方法15.1.1材料科學(xué)的中心內(nèi)容15.1.2研究方法15.2學(xué)習(xí)目的和方法15.2.1學(xué)習(xí)目的15.2.2學(xué)習(xí)方法15.3顯微組織辨識(shí)方法15.3.1確定測(cè)試鋼的牌號(hào)或化學(xué)成分15.3.2了解實(shí)驗(yàn)鋼的加工履歷15.3.3選擇檢測(cè)設(shè)備15.3.4建立和應(yīng)用相變知識(shí)程序復(fù)習(xí)思考題參考文獻(xiàn)附錄