Magnesium and Magnesium Alloys

Magnesium and Magnesium Alloys pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:Asm Intl
作者:Avedesian, M. M. (EDT)/ Baker, Hugh (EDT)
出品人:
頁數:314
译者:
出版時間:
價格:235
裝幀:HRD
isbn號碼:9780871706577
叢書系列:
圖書標籤:
  • and
  • 鎂閤金
  • 材料科學
  • 金屬材料
  • 閤金
  • 物理性能
  • 機械性能
  • 腐蝕
  • 鑄造
  • 加工
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具體描述

好的,這是一份關於《Magnesium and Magnesium Alloys》一書的圖書簡介,內容聚焦於該領域的核心議題、研究進展和應用前景,旨在全麵展現該學科的廣度與深度,同時避開對特定書籍內容的直接描述。 --- 《鎂與鎂閤金:基礎科學、工程應用與前沿發展》 導言 鎂(Magnesium, Mg)作為地殼中豐度排名第八的元素,以其獨有的輕質、高比強度和良好的生物相容性等特性,在現代材料科學和工程領域占據著不可替代的地位。隨著全球對可持續發展、能源效率和高端製造技術的日益關注,鎂及其閤金材料的研究與應用正迎來一個關鍵的轉型期。本書旨在係統梳理鎂閤金從基礎冶金學原理到尖端工程應用的全景圖,為材料科學傢、工程師以及相關領域的研究人員提供一個全麵、深入的學習與參考平颱。 第一部分:鎂的冶金學基礎與閤金化原理 本書的基石建立在對鎂的本徵特性的深刻理解之上。鎂是六方密堆積(HCP)結構,其獨特的晶體學特性——較低的第二和第三滑移係的激活能,決定瞭其在室溫下塑性加工的難度,這也是其工程應用中的一個核心挑戰。 1. 鎂的結構與物理化學特性: 深入探討鎂的電子結構、晶體學特徵、熱力學行為以及在不同環境下的腐蝕傾嚮。理解為何鎂的密排麵是基麵,以及其獨特的變形機製如何影響其力學性能。 2. 二元與多元閤金化: 鎂的閤金化策略是提升其性能的關鍵。本書詳細闡述瞭常見的閤金元素(如鋁、鋅、稀土元素、鋰、鈧等)對鎂閤金微觀結構、相變動力學和宏觀性能的影響。重點分析瞭固溶強化、析齣強化、晶粒細化和稀土元素導緻的“稀土效應”等強化機製。特彆關注瞭Mg-Al、Mg-Zn、Mg-RE係閤金的相圖分析和平衡/非平衡凝固過程。 3. 鑄造、凝固與加工: 鎂閤金的成型工藝直接決定瞭其最終性能。內容覆蓋瞭熔煉過程中的氧化保護技術、氫氣控製、渣處理等關鍵環節。詳細介紹瞭鑄造技術(如壓鑄、砂型鑄造、連鑄)和半固態成形技術(如觸變鑄造)的原理與優缺點。 第二部分:鎂閤金的先進加工與性能調控 為瞭剋服鎂閤金固有的加工硬化敏感性和低溫塑性差的缺陷,先進的加工技術至關重要。 1. 變形行為與塑性加工: 探討瞭鎂閤金在熱加工和冷加工過程中的變形機理。重點分析瞭孿晶(Twinning)在變形中的作用,以及如何通過控製變形溫度、應變速率和晶粒取嚮來激活不同的滑移係,從而提高均勻塑性。涵蓋瞭軋製、鍛造、擠壓和深衝等傳統塑性加工方法。 2. 固溶處理與時效強化: 係統介紹瞭鎂閤金的熱處理技術,包括退火、固溶處理(T4)和人工時效(T6/T7)。闡釋瞭不同熱處理路徑對第二相粒子析齣、晶界結構和應力鬆弛的影響。 3. 增材製造(AM)中的鎂閤金: 增材製造,尤其是選區激光熔化(SLM)和電子束熔化(EBM),為鎂閤金的復雜結構設計提供瞭新的機遇。本部分深入分析瞭鎂閤金在增材製造過程中麵臨的挑戰,如高反射率、高蒸汽壓導緻的孔隙率問題,以及如何通過優化工藝參數和使用預閤金化粉末來獲得緻密的微結構。 第三部分:性能錶徵與失效分析 對鎂閤金的使用壽命和可靠性評估,離不開對其力學、腐蝕和疲勞性能的精確錶徵。 1. 力學性能與本構關係: 詳述瞭拉伸、壓縮、蠕變和衝擊測試的結果,並探討瞭基於晶體塑性有限元法(CPFE)的本構模型,用於預測復雜載荷下的變形行為。 2. 腐蝕與防護技術: 鎂的電化學活性高,易發生腐蝕是其應用的主要瓶頸之一。詳細解析瞭鎂閤金在不同介質中的電化學腐蝕機理,包括點蝕和應力腐蝕開裂(SCC)。重點介紹瞭先進的錶麵工程技術,如微弧氧化(MAO)、化學轉化膜(Chromate-free passivation)和先進塗層技術,以提高其耐腐蝕性。 3. 疲勞與斷裂韌性: 疲勞是決定結構件壽命的關鍵因素。分析瞭鎂閤金的低周疲勞(LCF)和高周疲勞(HCF)特性,研究瞭晶界、孔隙和夾雜物對疲勞萌生和擴展的影響。 第四部分:前沿應用領域與未來展望 鎂閤金正從傳統汽車部件嚮高附加值領域拓展,其環境友好性和輕量化潛力使其成為未來工業的戰略材料。 1. 汽車與交通運輸: 鎂閤金在汽車行業的應用是其需求增長的主要驅動力。內容涵蓋發動機缸體、變速箱殼體、儀錶闆橫梁以及座椅框架等結構件的設計、製造和性能優化,以實現汽車的輕量化和燃油效率的提升。 2. 生物醫學應用: 鎂作為人體必需的宏量元素,具有優異的生物相容性和可降解性。本書詳細介紹瞭鎂基可吸收支架(如骨釘、血管支架)的設計原則,降解動力學控製,以及與周圍組織的相互作用,為可控生物降解材料的開發提供理論基礎。 3. 儲能與電子産品: 鎂在電池技術中作為負極材料的潛力巨大,尤其是高能量密度鎂離子電池的研究。同時,鎂閤金因其優良的電磁屏蔽性能,在電子設備外殼中的應用也日益廣泛。 結論與展望 鎂閤金的研究正處於一個跨學科融閤的關鍵時期。未來的研究重點將集中於開發新型的超輕量化閤金體係(如高熵閤金思路應用於鎂基材料)、實現室溫下的塑性調控、以及結閤人工智能和高通量計算加速新閤金的發現。本書旨在提供一個堅實的理論和實驗基礎,以推動鎂閤金材料邁嚮更高性能、更廣泛的應用領域。

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