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出版时间:2022年8月

出版社:化学工业出版社

以下为《无机材料物理性能》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 化学工业出版社
  • 9787502579166
  • 1版
  • 175813
  • 61232784-1
  • 16开
  • 2022年8月
  • 工学
  • 材料科学与工程
  • 材料类
  • 本科
内容简介
《高等学校教材:无机材料物理性能》系统地阐述了无机非金属材料的各种物理性能,包括无机材料的受力形变、脆性断裂与强度、热学、光学、电导、介电、压电和磁学等性能。这些性能基本上都是各个领域在研制和应用无机非金属材料中,对它们提出来的一系列技术要求,即所谓材料的本征参数。《高等学校教材:无机材料物理性能》主要介绍上述各类本征参数的物理意义、单位以及这些参数在实际问题中所处的地位或应用;各种重要性能的原理及微观机制;这些性能参数的来源,即性能和材料的组成、结构和织构的关系;各性能之间的相互制约与变化规律。
 
《高等学校教材:无机材料物理性能》论述了无机非金属材料的各种物理性能的基本概念、基本理论及应用。主要涉及的内容有无机材料的物理基础,材料的弹性形变、塑性形变,脆性断裂的原因及改善脆性的措施,热膨胀、热导及电导等的基本物理量,各种载流子对电导的影响,介电材料的极化机制、介电损耗和电击穿,铁电性和压电性,物质中磁现象的根源,磁学和电学基本物理量的区别与联系,磁性材料的物理效应及应用,光在材料中传播的各种现象及机理以及在传播时表现出的性能,材料的腐蚀机理、腐蚀引起性能的变化及腐蚀*小化的方法等。
《高等学校教材:无机材料物理性能》内容广泛,深入浅出,图文并茂,可作为高等学校材料学科相关专业的本科生和研究生教材或教学参考书,也可供从事材料及相关领域的科研人员学习参考。
 
目录
绪论1

第1章无机材料物理基础3

11晶体结构3

111晶体的微观结构3

112晶面与晶向7

113倒格子9

12晶体的结合13

121结合力的一般特点13

122结合能13

123结合能函数与晶体的物理性能14

124晶体结合的类型15

13晶格振动19

131一维原子链的振动19

132晶格振动的量子化——声子24

14晶体中电子的状态和分布26

141电子的共有化运动26

142微观粒子的运动方程——薛定谔方程28

143晶体中电子的状态和能带33

144晶体中电子的运动和有效质量35

145费米能级与玻耳兹曼分布函数39

习题42

第2章无机材料的受力形变43

21应力和应变43

22弹性形变45

221广义虎克定律45

222弹性形变的机理49

223弹性模量的影响因素51

23滞弹性54

231流变模型54

232滞弹性57

24无机材料的塑性形变59

241晶格滑移60

242塑性形变的机理61

25无机材料的高温蠕变66

251典型的蠕变曲线66

252蠕变机理67

253影响蠕变的因素68

26黏滞流动70

261流动模型70

262影响黏度的因素71

习题72

第3章无机材料的脆性断裂与强度74

31理论断裂强度74

32格里菲斯微裂纹理论75

33应力强度因子和平面应变断裂韧性78

331裂纹扩展方式78

332裂纹尖端应力场分析79

333应力场强度因子及几何形状因子80

334临界应力场强度因子及断裂韧性80

335裂纹扩展的动力与阻力81

34断裂韧性常规测试方法82

341单边切口梁技术82

342山形切口技术84

343其他形状切口试样85

344Knoop压痕三点弯曲梁法88

35裂纹的起源与扩展89

351裂纹的起源89

352裂纹的快速扩展90

353影响裂纹扩展的因素91

36静态疲劳91

37蠕变断裂95

38显微结构对材料脆性断裂的影响96

39断裂统计学97

391Weibull 方法97

392试样尺寸和承载模式的影响98

310提高陶瓷材料强度及改善脆性的途径99

3101微晶、高密度与高纯度100

3102预加应力100

3103化学强化100

3104相变增韧101

3105弥散增韧102

311复合材料102

3111连续纤维单向强化复合材料的强度103

3112短纤维单向强化复合材料105

312陶瓷材料的硬度105

习题107

第4章无机材料的热性能109

41无机材料的热容109

411晶态固体热容的经验定律和经典理论110

412晶态固体热容的量子理论110

42无机材料的热膨胀114

421热膨胀系数114

422固体材料热膨胀机理114

423热膨胀和其他性能的关系115

424多晶体和复合材料的热膨胀117

425热膨胀系数与坯釉适应性118

43无机材料的热传导119

431固体材料热传导的宏观规律119

432固体材料热传导的微观机理119

433影响热导率的因素121

434某些无机材料的热导率125

44无机材料的抗热震性126

441抗热震性的表示方法127

442热应力127

443抗热震断裂性128

444抗热震损伤性130

445影响抗热震性的因素133

习题134

第5章无机材料的电导136

51电导的基本性能136

511欧姆定律136

512体积电阻和表面电阻137

513迁移率和电导率138

52离子电导140

521载流子的浓度140

522离子的迁移率140

523离子的电导率142

524固体电解质145

53电子电导146

531载流子的浓度146

532电子的迁移率153

533电子电导率156

534晶格缺陷与电子电导158

54无机材料的电导161

541非晶态玻璃材料的电导161

542多晶多相固体材料的电导164

55多晶半导体材料167

551材料的半导化167

552pn结169

553金属半导体接触171

554表面效应和界面效应173

习题178

第6章无机材料介电性能179

61介质的电极化179

611介质的极化强度179

612宏观电场与局部电场182

613介电常数与电极化率的关系184

614电极化的微观机制184

615高介晶体的极化190

616无机材料的电极化193

62介质的损耗197

621介电损耗197

622介质损耗和频率、温度的关系202

623无机介质的损耗203

63介电强度206

631介质在电场中的破坏206

632电击穿206

633热击穿208

634无机材料的击穿212

64铁电性214

641自发极化214

642铁电畴217

643电滞回线218

644铁电体的特性及应用220

65压电性221

651压电效应221

652压电效应的方程223

653压电振子及其参数225

654压电材料及其应用227

习题229

第7章无机材料的磁学性能231

71磁矩和磁化强度231

711磁矩231

712磁化强度233

72物质的磁性234

721顺磁性235

722铁磁性235

723反铁磁性236

724抗磁性236

73磁畴的形成和磁滞回线236

731磁畴的形成236

732磁滞回线240

74铁氧体结构及磁性241

741尖晶石型铁氧体242

742石榴石型铁氧体243

743磁铅石型铁氧体243

75磁性材料的物理效应244

751磁光效应244

752磁各向异性245

753磁致伸缩效应246

76磁性材料及应用247

761高磁导率材料247

762磁性记录材料248

763高矫顽力材料249

764矩磁材料249

765磁泡材料250

766磁性玻璃250

习题251

第8章无机材料的光学性能253

81光和物质相互作用的基本理论253

82光在界面的反射和折射255

821光的反射和折射255

822影响折射率的因素256

823反射率和透射率258

824介质的表面光泽260

83光在各向异性介质中的传播261

831双折射261

832旋光263

84光的吸收、色散和散射265

841光的吸收265

842色散268

843光的散射269

85无机材料的透光性273

851透光性273

852乳浊性276

853半透明性278

86无机材料的颜色279

861配位场化学279

862着色剂280

863影响色料颜色的因素282

87特种光学材料及应用282

871荧光材料282

872激光器283

873光弹性材料283

874声光材料284

875电光材料和光的全息存储284

876通讯用光导纤维286

习题286

第9章材料在特殊环境中的性能288

91腐蚀288

911液体腐蚀288

912气体腐蚀292

913固体腐蚀293

92性能与腐蚀294

921概述294

922机理295

923具体材料的性能降低296

93腐蚀最小化的方法299

931晶体材料299

932玻璃体材料301

习题302

参考文献303