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高壓技術(簡體書)
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高壓技術(簡體書)

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《高壓技術》共分7章,第1章介紹材料力學和彈性力學的基礎知識;第2~5章介紹靜態高壓的產生和測量,內容包括圓筒和壓砧的力學行為、高壓設備的分類及設計依據、傳壓介質和密封材料的性能、壓力的定標、高壓下溫度的測量;第6章介紹動態高壓的產生、測量和對靜態高壓壓標的校正;第7章介紹高壓下材料的相變以及力學、熱學、電學、磁學、光學性質。《高壓技術》側重基礎,內容中體現了高壓科學和技術的最新進展。.

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《高壓技術》可作為物理、材料等專業的研究生教材,也可作為高壓科學及相關領域科研和技術人員的參考書。

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燒結多晶金剛石是一種復合材料,它的制備和WC合金類似:利用Co作為燒結助劑,將多晶金剛石燒結在一塊。由于Co的存在,燒結金剛石的密度大于單晶金剛石,體彈模量為410GPa,僅次于單晶金剛石。燒結金剛石的努氏硬度約為5000kg/mm2,遠大于WC(2400kg/mm2)。燒結金剛石的壓縮屈服強度大于12GPa,約為WC的兩倍。Co含量對燒結金剛石強度的影響規律與WC類似,低的Co含量對應于高的壓縮屈服強度。晶粒大小對燒結金剛石的強度也有影響,晶粒尺寸在10μm以下的燒結體強度明顯高于大晶粒的材料。這種材料的燒結條件控制在金剛石穩定存在的區域,如4.5GPa、1500℃。由于硬度大,燒結金剛石難于加工,制造這種材料的價格偏高。目前,14mm和20mm的燒結金剛石立方塊已經成為商品。
另一種燒結金剛石是以SiC作為燒結助劑,利用熱等靜壓方法制備的。合成壓力為0.2GPa,合成溫度為1450℃,反應時間為30min。和金剛石/Co燒結體相比,合成條件更為溫和,成本也降低了。金剛石/SiC燒結體的強度比金剛石/Co材料略低,但由于材料中不含重元素,對X—射線的吸收較小,可用作高壓下的原位X—射線測量的窗口。
立方BN也是一種超硬材料,硬度僅次于金剛石,可用作高壓裝置的壓砧。立方BN可在高壓下合成,其穩定條件與金剛石類似。立方BN的體彈模量為400GPa,莫氏硬度為9.5。由于N和B都是輕元素,對X—射線的吸收非常弱,立方氮化硼也可用作X—射線的窗口。
單晶金剛石是已知的最硬的材料,莫氏硬度為10。如果用它來做壓砧,可達到最高的壓力。金剛石的體彈模量約為580GPa,壓縮屈服強度約為20GPa,拉伸強度為3GPa。純的金剛石的禁帶寬度為5.5eV,吸收邊處在紫外波段,對能量小于這個值的光是透明的,僅在4~10μm波長范圍存在弱的兩聲子和三聲子吸收。金剛石對能量高于5keV的X—射線和γ射線也是透明的。
自然界中,純的金剛石非常少見,通常含有一些雜質。按照光學性質的不同,金剛石分為Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型金剛石的含氮量比較高,約為0.01%~0.25%,呈淡黃色。如果氮雜質以替代原子即P1心的形式存在,稱為Ⅰb型金剛石;如果以近鄰N—N配對即A心的形式存在,稱為Ⅰa型金剛石;如果氮原子環繞一個空位形成凝聚體即8心,稱為IaB型金剛石。ⅠaB型金剛石中可能存在納米到微米尺度的氮原子片狀聚集體缺陷。氮雜質含量很低的金剛石為Ⅱ型,其中純的金剛石為Ⅱa型,呈無色透明狀;含硼雜質和少量氮雜質的金剛石呈藍色,為Ⅱb型。所有類型的雜質都可在紅外光譜上看到,圖3.24給出了一些雜質的吸收光譜,圖中縱軸α代表吸收系數,橫軸為波長。

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