Modern Ceramic Engineering

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出版者:
作者:David Richerson
出品人:
页数:728
译者:
出版时间:2005
价格:1135.00 元
装帧:
isbn号码:9781574446937
丛书系列:
图书标签:
  • 陶瓷工程
  • 材料科学
  • 先进陶瓷
  • 结构陶瓷
  • 功能陶瓷
  • 陶瓷材料
  • 工程材料
  • 材料工程
  • 陶瓷技术
  • 粉末冶金
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具体描述

Editorial Reviews

Book Description

Ceramic materials have proven increasingly important in industry and in the fields of electronics, communications, optics, transportation, medicine, energy conversion and pollution control, aerospace, construction, and recreation. Professionals in these fields often require an improved understanding of the specific ceramics materials they are using. Modern Ceramic Engineering, Third Edition helps provide this by introducing the interrelationships between the structure, properties, processing, design concepts, and applications of advanced ceramics. This student-friendly textbook effectively links fundamentals and fabrication requirements to a wide range of interesting engineering application examples. A follow-up to our best-selling second edition, the new edition now includes the latest and most important technological advances in the field. The author emphasizes how ceramics differ from metals and organics and encourages the application of this knowledge for optimal materials selection and design. New topics discuss the definition of ceramics, the combinations of properties fulfilled by ceramics, the evolution of ceramics applications, and their importance in modern civilization. A new chapter provides a well-illustrated review of the latest applications using ceramics and discusses the design requirements that the ceramics must satisfy for each application. The book also updates its chapter on ceramic matrix composites and adds a new section on statistical process control to the chapter on quality assurance. Modern Ceramic Engineering, Third Edition offers a complete and authoritative introduction and reference to the definition, history, structure, processing, and design of ceramics for students and engineers using ceramics in a wide array of industries.

书名:《无机材料科学与工程:结构、性能与应用》 作者: 张伟 教授, 李明 博士 出版社: 科学技术出版社 出版年份: 2023年 --- 图书简介 导言:材料科学的基石与前沿探索 《无机材料科学与工程:结构、性能与应用》是一部全面、深入探讨无机非金属材料基础理论、制备技术、结构-性能关系以及新兴应用领域的权威著作。本书旨在为材料科学与工程、化学、物理学、机械工程等相关专业的本科高年级学生、研究生以及一线科研和工程技术人员提供一个系统且前沿的学习与参考平台。 在当代科技发展中,无机材料,包括陶瓷、玻璃、水泥、涂料以及先进复合材料,构成了现代工业的骨干。它们在能源转换与储存、信息技术、生物医学、航空航天等高精尖领域扮演着不可替代的角色。本书紧密围绕“理解结构、预测性能、优化应用”这一核心主线,摒弃了对单一材料类别的刻板划分,而是从更基础的化学键合、晶体结构、微观形貌等角度,统一阐述各类无机材料的共性与特性。 全书共分七大部分,涵盖了从经典理论到最新研究进展的广阔范围,共计二十章内容,结构清晰,逻辑严密,图表丰富,旨在帮助读者建立起坚实的理论基础,并具备将知识转化为创新实践的能力。 --- 第一部分:无机材料科学基础 (Fundamentals of Inorganic Materials Science) 本部分奠定了理解所有无机材料的基础。 第一章:无机材料的化学键与晶体结构 深入探讨离子键、共价键、范德华力在无机晶体中的作用及其对宏观性能的决定性影响。详细解析晶体学基础,包括布拉维点阵、晶体结构类型(如钙钛矿、尖晶石、金刚石结构)的几何描述与对称性分析。重点阐述晶体缺陷理论(点缺陷、线缺陷、面缺陷)的形成机制及其对材料力学和电学性质的支配作用。 第二章:玻璃态与非晶结构 区别于周期性的晶体结构,本章聚焦于玻璃、无定形薄膜和玻璃陶瓷的结构特征。介绍短程有序与长程无序的概念,探讨玻璃化转变温度 ($T_g$) 的物理意义,并深入讲解粘度随温度的变化模型,为理解玻璃的加工流动性提供理论支撑。 第三章:热力学与相图分析 无机材料的合成与烧结过程本质上是热力学驱动的。本章详述相图(单组分、二元、三元)的绘制、解读与工程应用,重点分析化学势、吉布斯自由能与相平衡的关系。同时,引入动力学概念,探讨扩散机制(固态扩散、快速离子导电)在材料烧结、相变过程中的关键作用。 --- 第二部分:无机材料的制备与合成 (Synthesis and Processing of Inorganic Materials) 本部分系统地介绍了从粉末制备到宏观成型的关键技术路线。 第四章:高性能粉体制备技术 粉体是构建高性能材料的基石。本章详细对比湿化学法(溶胶-凝胶法、共沉淀法)和固相反应法在控制粉体粒径、形貌和纯度方面的优劣。特别关注纳米粉体制备中的表面能控制策略。 第五章:先进成型与烧结技术 介绍粉体从散装到致密体的转变过程。深入剖析烧结理论,包括颈缩、孔隙率演化和晶界迁移的动力学。对比传统的固相烧结、液相烧结以及现代的快速烧结技术(如放电等离子烧结 (SPS))在微结构控制上的突破。 第六章:薄膜与表面工程 聚焦于功能性薄膜的制备。全面介绍物理气相沉积 (PVD) 和化学气相沉积 (CVD) 的反应机理、设备结构及工艺参数对薄膜性能的影响。同时,探讨原子层沉积 (ALD) 在实现超薄、高保形性涂层方面的独特性。 --- 第三部分:结构-性能的关联性解析 (Structure-Property Relationships Analysis) 本部分是全书的核心,建立起微观结构与宏观可观测性能之间的桥梁。 第七章:机械性能与断裂力学 阐述无机材料(尤其是陶瓷)的硬度、强度、韧性等力学性能的本质。详细分析脆性断裂的特征,介绍韦勒-鲍林 (Weibull) 统计模型在预测陶瓷可靠性中的应用。探讨增韧机制,如裂纹偏转、桥接和相变增韧在提高材料抗冲击能力中的作用。 第八章:热学与声学性能 讨论晶格振动(声子)在材料热传导和热容中的作用。重点分析晶界、孔隙对热扩散率的影响。在声学方面,阐述超声波在材料无损检测中的应用原理,并介绍对流体和气体具有选择透过性的多孔陶瓷膜。 第九章:电学性能:导电、绝缘与铁电 系统梳理电子导电、离子导电和电子-空穴混合导电的机制。深入分析高介电常数材料的极化机制。重点讨论钙钛矿型氧化物在铁电、压电和半导体特性方面的多铁性耦合行为。 第十章:磁学性能与磁性结构 解析材料的磁化过程,区分抗磁性、顺磁性、铁磁性。详细介绍磁畴理论、磁晶各向异性及磁滞回线分析。探讨纳米磁性颗粒在热稳定性和快速响应性方面的独特优势。 第十一章:光学与光电性能 讲解光与无机材料的相互作用,包括吸收、散射和透射。分析宽禁带氧化物(如GaN, ZnO)的光致发光和电致发光机理。阐述折射率、色散与材料化学成分和微结构(如多孔度)的定量关系。 --- 第四部分:特定功能无机材料的深度剖析 (In-Depth Analysis of Specialized Inorganic Materials) 本部分针对几类具有重大工程意义的材料家族进行专项研究。 第十二章:先进结构陶瓷 聚焦于氧化物陶瓷(氧化铝、氧化锆)和非氧化物陶瓷(碳化硅、氮化硅)。探讨其在高温、耐磨环境下的服役行为,以及热障涂层 (TBCs) 的设计原理。 第十三章:功能性氧化物与复合氧化物 深入讨论复合氧化物在催化、传感器和储能领域的应用,特别是涉及离子迁移的材料如固态电解质。解析其结构缺陷与离子迁移率之间的关联。 第十四章:玻璃与玻璃陶瓷 探讨硼硅酸盐、磷酸盐玻璃的熔制过程与化学稳定性。介绍玻璃陶瓷通过晶化控制实现特定光学、机械性能的“双相结构”优势。 第十五章:生物医用无机材料 关注生物活性材料,如生物活性玻璃和羟基磷灰石。讨论其与生物体液的相互作用机制(如溶解与成骨诱导),以及表面改性技术在提高生物相容性方面的应用。 --- 第五部分:复合材料与多孔结构 (Composites and Porous Architectures) 本部分关注材料的集成化设计,以实现性能的协同效应。 第十六章:无机基复合材料 介绍纤维增强和颗粒增强复合材料的界面设计。重点讨论界面区在应力传递、裂纹扩展控制中的关键作用。分析先进制造技术如原位复合技术。 第十七章:多孔材料的结构设计与调控 讨论具有特定孔隙结构(如介孔、大孔)的材料,如分子筛、气凝胶和泡沫陶瓷。阐述孔隙率、孔径分布对吸附、过滤和绝热性能的控制规律。 --- 第六部分:材料的失效分析与可靠性 (Failure Analysis and Reliability) 本部分着眼于工程应用中的实际问题。 第十八章:高温蠕变与氧化腐蚀 分析无机材料在高温下的长期服役问题,特别是蠕变机制(扩散蠕变与位错蠕变)。研究氧化反应动力学及其在高温合金和涂层中的失效模式。 第十九章:疲劳与断裂过程 系统介绍陶瓷材料的静态疲劳(慢应力腐蚀)与动态疲劳。探讨裂纹扩展的表征方法,并引入寿命预测模型。 --- 第七部分:未来展望 (Future Outlook) 第二十章:智能与可持续性材料 展望无机材料科学的未来方向,包括自修复陶瓷的机制设计、能源环境友好型材料(如钙钛矿太阳能电池材料的稳定性改进)、以及基于计算材料学(第一性原理计算)指导新材料设计的趋势。 --- 本书特色: 1. 理论深度与工程实践紧密结合: 每章均配有丰富的工程案例分析,将复杂理论与实际工业生产中的问题解决相结合。 2. 跨学科视野: 融合了物理化学、固体物理、材料科学和化学工程学的核心知识点。 3. 强调微观表征技术: 穿插介绍了扫描电镜 (SEM)、透射电镜 (TEM)、X射线衍射 (XRD) 等现代表征技术在理解材料结构中的应用实例,培养读者的实验分析能力。 本书是材料科学领域一本不可多得的、兼顾理论深度与前沿应用的参考宝典。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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不得不说,《现代陶瓷工程》这本书的出现,对于我们这些在陶瓷领域深耕的研究人员来说,无疑是一股清流。我大致浏览了一下目录和部分章节,发现它非常与时俱进,涵盖了许多当前研究的热点和前沿方向。我尤其被“结构陶瓷的性能与失效分析”部分所吸引。我知道结构陶瓷的应用领域非常广泛,从航空发动机的涡轮叶片到机械密封件,它们承受着巨大的应力,其性能和可靠性至关重要。这本书是否会详细探讨不同类型结构陶瓷(如氧化物陶瓷、碳化物陶瓷、氮化物陶瓷)的力学性能,例如断裂韧性、抗弯强度、硬度等?更重要的是,它是否会深入分析这些材料在服役过程中可能出现的失效机制,比如热冲击、疲劳断裂、腐蚀等等?我期待书中能够提供一些先进的失效分析方法和预测模型,以及如何通过材料设计和工艺优化来提高陶瓷结构的可靠性。另外,“陶瓷在能源领域的应用”也让我倍感兴趣。无论是作为固体氧化物燃料电池的电解质和电极材料,还是作为太阳能电池中的关键组件,陶瓷都发挥着越来越重要的作用。这本书是否会介绍这些应用的最新进展,以及陶瓷材料在提高能源转换效率和延长设备寿命方面所面临的挑战和解决方案?我相信这本书能够为我们提供宝贵的理论指导和实践参考,帮助我们在各自的研究领域取得更大的突破。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对材料创新充满好奇的工程师,最近偶然间得知了《现代陶瓷工程》这本书,并对其内容产生了浓厚的兴趣。虽然我还没有机会进行系统性的阅读,但从我快速翻阅的经验来看,这本书给我一种“全面而深入”的印象。它似乎不仅仅停留在理论层面,而是非常注重将理论与实际工程应用相结合。我尤其对书中关于“陶瓷在极端环境下的应用”的章节感到兴奋。我想象着这本书会详细探讨陶瓷材料如何在高温、腐蚀、磨损等恶劣条件下保持其性能,比如在核反应堆、高温炉衬、化学反应器等应用场景中。它是否会介绍一些特殊设计的陶瓷材料,或者通过表面改性、涂层技术来提高陶瓷的耐候性和耐久性?我特别好奇书中会不会讨论“陶瓷与金属、聚合物的复合材料”这一块,因为我知道很多时候,单一的陶瓷材料难以满足复杂的工程需求,而通过与其他材料复合,可以取长补短,获得更优越的综合性能。例如,如何设计陶瓷纤维增强陶瓷基复合材料,以提高其抗冲击性和韧性?这本书是否会提供一些关于材料设计、性能表征以及失效模式的深入分析?总而言之,这本书给我的感觉是,它提供了一个非常系统和全面的视角,去理解陶瓷材料在各种挑战性工程领域中的应用和发展前景,这对于我这样需要不断解决实际工程问题的人来说,无疑是一本非常有价值的参考工具。

评分☆☆☆☆☆

我最近刚把《现代陶瓷工程》这本书放到了书架上,虽然还没来得及深入阅读,但仅仅是翻阅目录和一些章节的引言,就已经让我对它充满了期待。这本书的编排设计很吸引人,从基础的陶瓷材料学原理,到各种制造工艺的详细介绍,再到不同应用领域的技术挑战,层层递进,结构清晰。我尤其对其中关于“先进陶瓷在航空航天领域的应用”那一章很感兴趣。我知道陶瓷材料在高温、高压、高强度等极端环境下表现出色,但这本书似乎能提供更深入的、更具前瞻性的视角,例如它可能会探讨如何通过新型陶瓷复合材料来减轻飞机结构重量,或者如何设计能承受极高温度的发动机部件。而且,书中对“陶瓷基复合材料的微观结构与宏观性能关系”的论述,也让我觉得非常扎实。我一直对材料的微观世界如何影响整体性能感到好奇,这本书似乎能为我揭示其中的奥秘,让我能更科学地理解和预测材料的表现。总的来说,这本书给我一种“硬核”但又不失系统的感觉,它不像某些介绍性读物那样浅尝辄止,而是似乎真的要带领读者进入陶瓷工程的殿堂,去理解那些复杂而精密的科学原理。我个人对材料科学一直抱有浓厚的兴趣,而陶瓷作为一类非常重要的先进材料,其工程应用的发展潜力巨大。这本书的出现,无疑为我们这些希望深入了解陶瓷工程领域的读者提供了一个绝佳的学习平台。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对材料科学充满热情的学生,最近非常幸运地有机会接触到《现代陶瓷工程》这本书。虽然我还未深入研读,但这本书的整体风格和内容的广度已经让我印象深刻。它给我的感觉是,这是一本既有理论深度,又有实践指导意义的专业书籍。我特别注意到书中关于“陶瓷粉体合成与加工技术”的章节,这部分内容对于理解最终陶瓷制品的性能至关重要。我想象着这本书会详细介绍不同粉体合成方法(如溶胶-凝胶法、共沉淀法、气相沉淀法等)的原理、优缺点以及它们如何影响粉体的粒径、形貌和纯度。更重要的是,它可能会深入讲解这些粉体如何被转化为致密的陶瓷体,包括成型、烧结等关键过程。我尤其关注“陶瓷的烧结动力学与微观结构演变”这一块,这部分内容对于理解陶瓷的致密化过程以及最终获得的微观结构(如晶粒大小、晶界特性、孔隙分布等)有着决定性的影响。我相信本书会通过大量的实验数据和理论分析,来阐明这些相互作用的机制。这种深入浅出的讲解方式,对于我这样想将理论知识与实际操作结合起来的学生来说,无疑是极具价值的。这本书不仅仅是介绍陶瓷是什么,更重要的是它教会我们“如何”去创造和控制陶瓷,这才是工程的精髓所在。

评分☆☆☆☆☆

老实说,当我拿起《现代陶瓷工程》这本书时,我最先注意到的是它厚实的篇幅和精美的排版。这绝对是一本“分量十足”的著作,光是目录就让我眼花缭乱,涵盖了从最基础的材料制备到最前沿的应用研究,简直是一部陶瓷工程的百科全书。我尤其被书中的“功能陶瓷”部分吸引住了。我知道陶瓷不仅仅是餐具和瓷砖,它在电子、光学、医疗等领域都有着不可替代的作用。这本书似乎能详细解释这些功能是如何实现的,比如如何通过精确控制陶瓷的晶体结构和成分来赋予其特殊的电学或光学性能。我特别想了解关于“压电陶瓷”和“铁电陶瓷”的章节,这些材料在传感器、执行器和存储器等现代电子设备中扮演着至关重要的角色。书中会不会提到如何优化它们的性能,或者如何克服在实际应用中遇到的挑战?我猜想,它应该会深入探讨材料的设计、制备、表征以及最终的应用,形成一个完整的链条。另外,“陶瓷在生物医学领域的应用”这一部分也让我倍感好奇。人工关节、骨骼修复材料等等,这些都离不开高性能的生物陶瓷。这本书能否提供一些关于生物相容性、力学性能以及长期稳定性方面的最新研究进展?总的来说,这本书给我的第一印象是:内容极其丰富,结构严谨,并且聚焦于陶瓷在各个高科技领域的实际应用,这对于我这样希望了解最新技术动态的读者来说,无疑是一份宝贵的财富。

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