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原子論在材料科學中的應用(簡體書)
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《“十二五”國家重點圖書出版規劃項目.材料科學院與工程技術系列:原子論在材料科學中的應用》由6部分構成。第1章結合Demokritos思想及現代量子力學概念,提出2個定義,10個公理,10個定理。第2章介紹對於材料理解的一種具體手段,分子軌道法的一種改進的Htickel計算法。第3章通過電子與光子的相互作用,展開對材料結合、結構、物性及反應的基礎理論的討論。第4章根據基本理論,討論實際應用材料的一些問題。具體以鋁合金、鎂合金、鐵合金為例,對其結合、結構、物性及反應中的加工硬化、力口丁軟化、時效硬化、時效軟化等問題展開討論。

名人/編輯推薦

《材料科學研究與工程技術系列:原子論在材料科學中的應用》具體以鋁合金、鎂合金、鐵合金為例,對其結合、結構、物性及反應中的加工硬化、
加工軟化、時效硬化、時效軟化等問題展并討論。

書摘/試閱



在晶態合金中磁壁的移動和磁疇的回轉受到阻礙,這是由于在晶態合金中,存在著與磁化有關的各向異性。首先是晶態合金的磁氣各向異性。例如,鐵的<100>方向與其他方向相比是最容易被磁化的方向。其次,在晶態磁性合金中,存在非磁性的第二相和析出物,其大小形狀各異,也存在晶界、相界等缺陷。另外,磁性材料的磁性一般都伴隨著“磁致伸縮”,磁致伸縮對磁化(即磁壁的移動和磁疇的回轉)有影響。這樣的伸縮顯示出結晶各向異性,由于試樣的形狀、大小和相的不同,伸縮的發生難易程度也不同。這些各向異性、不均一性全部是阻礙磁壁移動和磁疇回轉的原因。在非晶態合金中,不存在這樣的各向異性和不均一性,所以相應地磁壁的移動和磁疇的回轉就容易發生。然而實際的非晶態合金沒有這么理想化,而是有時會發生局部的結晶化。因此在某種程度上也會存在磁壁移動和磁疇回轉的阻礙因子,但是即使如此非晶態合金也比晶態合金具有更好的軟磁性。
6.耐放射線損傷
耐放射線損傷的能力很強也是非晶態合金的特征。對晶態金屬和合金照射電子和中子,會使其產生空孔和空位(void),從而引起廷陛下降。但是對于本身就含有很多空隙的非晶態合金,對照射缺陷會顯示出某種緩和作用,即使照射中子,或是施加對結晶態金屬的破壞強度和伸展性有顯著影響的照射量,也幾乎不會發生任何變化,只是楊氏模量約減少10%,彈性伸縮增加,發生所謂的軟化。另外,在有些極強的照射情況下,似乎開始發生部分的結晶化。但是無論如何,可以說非晶態合金的耐放射線損傷是很好的。
7.彈性率
非晶態合金的剛性率G比同一合金的結晶狀態低大約30%(楊氏模量相同)。即使與有著其主要組成的純金屬相比,楊氏模量E、剛性率G和體積彈性率8也要低大約30%~50%。非晶態合金的彈性常數遠小于晶態金屬的,這是由于:非晶態合金含有大量的空隙,因此被平均化的原子問力就很小,另外由于在非晶態中原子排列不規則,一部分不穩定的原子在外部應力下會變位,便顯示出彈性。

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