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陶瓷用高温活性钎焊材料及界面冶金

作者:熊华平,陈波 著 出版社:国防工业出版社 出版时间:2014年02月 

ISBN: 9787118093186
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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类别: 冶金工业 SKU:5d8443bc5f9849104540f40f 库存: 缺货
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开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 精装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787118093186

编辑推荐
  熊华平、陈波编著的《陶瓷用高温活性钎焊材料及界面冶金(精)》主要内容包括:不同体系高温合金钎料分别对Si3N4陶瓷、SiC陶瓷、C/C复合材料、Cf/SiC陶瓷基复合材料的润湿性与界面反应机理;论述了Si3N4陶瓷自身及其与1.25Cr—0.5Mo钢、SiC陶瓷自身及其与高温合金的钎焊技术及界面反应控制方法;有关含V的高温活性钎料的研制进展,对Si3N4陶瓷、Cf/SiC陶瓷基复合材料自身及其与金属高温钎焊技术和连接机理的研究成果;本书介绍了我们提出的用于缓解SiO2f/SiO2复合陶瓷与金属连接接头残余热应力的新方法,描述了获得的效果和界面冶金控制规律;此外,还给出了陶瓷基复合材料与金属高温钎焊连接的部分应用研究的实例。 
内容简介
  熊华平、陈波编著的《陶瓷用高温活性钎焊材料 及界面冶金(精)》总结了作者科研团队18年以来关于 陶瓷焊接基础研究的创新性成果。主要内容包括:系 列高温合金钎料分别对Si3N4陶瓷、SiC陶瓷、AlN陶 瓷、C/C复合材料、Cf/sic陶瓷基复合材料的润湿 性与界面反应机理;Si3N4和SiC陶瓷自身及其与金属 的钎焊技术及界面反应控制方法;含V的高温活性钎 料的研制进展,对Si3N4陶瓷、C/C和Cf/SiC复合材 料自身及其与金属的高温钎焊技术和理论;本书还介 绍了作者所在科研团队提出的用于缓解Si02f/SiO2 复合陶瓷与金属连接接头残余热应力的新方法,描述 了其效果和界面冶金控制规律;此外,还给出了陶瓷 基复合材料与金属高温钎焊连接的部分应用研究的实 例。
  《陶瓷用高温活性钎焊材料及界面冶金(精)》内 容新颖,可供从事陶瓷、陶瓷基复合材料焊接领域的 科研人员和工程技术人员参考,也适合大学相关专业 的师生阅读。
目  录
第1章  陶瓷、陶瓷基复合材料的连接技术概述及主要发展趋势
  1.1  陶瓷的焊接方法概述
  1.2  陶瓷/陶瓷连接技术的主要研究进展
    1.2.1  采用玻璃或陶瓷作为中间层的陶瓷连接
    1.2.2  陶瓷/陶瓷的扩散焊连接研究
    1.2.3  陶瓷、陶瓷基复合材料的钎焊研究
  1.3  陶瓷、陶瓷基复合材料与金属的连接技术进展
    1.3.1  陶瓷与金属的连接简史
    1.3.2  陶瓷、陶瓷基复合材料与金属连接技术的发展要点
    1.3.3  陶瓷/金属接头缓解应力方法研究进展
  1.4  陶瓷、陶瓷基复合材料高温钎焊技术的意义与主要发展趋势
  参考文献
第2章  Cu-Ni-Ti系钎料对Si3N4陶瓷的润湿性、陶瓷自身及其与1.2  5Cr-0.5  Mo钢的连接
  2.1  Cu-Ni-Ti系钎料对Si3N4陶瓷的润湿性及界面反应
  2.2  Cu-Ni-Ti系钎料对Si3N4陶瓷自身的连接
    2.2.1  三种Cu-Ni-Ti片状钎料对Si3N4陶瓷的连接
    2.2.2  四种膏状钎料对Si3N4陶瓷的连接及界面反应
    2.2.3  Cu-Ni-rri急冷态钎料对Si3N4陶瓷的连接
  2.3  Cu-Ni-Ti系钎料对si3N4陶瓷与1.2  5Cr-0.5  Mo钢的连接
  2.4  陶瓷表面激光打孔法缓解陶瓷与金属连接接头焊后残余热应力的研究
  参考文献
第3章  含Ti、Cr、V的高温活性钎料对Si3N4的润湿与连接
  3.1  Ni-Fe-Cr-Ti系及Co-Ni-Fe-Cr-Ti系高温钎料对Si3N4的润湿与界面连接
  3.2  PdNi(Co)-cr合金在Si3N4上的润湿及Si3N4自身的连接
  3.3  Ni(Co)-V系合金对Si3N4陶瓷的润湿性及界面反应
  3.4  PdCo(Ni,Si,B)-V钎料对Si3N4陶瓷的连接
  3.5  AuPd(Co,Ni)-V钎料对Si3N4陶瓷的连接
  3.6  CuPd-V钎料对Si3N4陶瓷的连接
  参考文献
第4章  含Nb、Cr、Ti、V的高温活性钎料对SiC陶瓷的润湿及界面结合
  4.1  Co-Nb合金对SiC陶瓷的润湿性
  4.2  几种CoFeNi-cr-Ti系合金对SiC陶瓷的润湿与界面结合
  4.3  Co-V和PdNi-cr-V合金对SiC陶瓷的润湿及界面反应
  4.4  Pd(Co)Ni(Cr)-V钎料钎焊SiC/SiC的接头组织及性能
  4.5  Co(Fe)Ni-Cr-Ti系钎料对SiC/SiC的钎焊连接
  4.6  CoFeNi-Cr-Ti钎料对SiC/GH3044的连接及界面冶金行为
  参考文献
第5章  C/C复合材料的高温钎焊
  5.1  C/C复合材料的性能特点及其连接技术研究进展
  5.2  以Ti、cr、V为活性元素的高温钎料在c/C复合材料上的润湿性
  5.3  V活性高温钎料在C/C复合材料上的润湿性及接头强度
  5.4  V活性高温钎料钎焊c/c复合材料自身及与金属的接头组织
    5.4.1  Cu-Pd-V钎料(805#)钎焊c/c复合材料自身及与金属的接头组织
    5.4.2  Au-Pd-co-Ni-V钎料(新33#)钎焊c/c复合材料自身及与金属的接头组织
  5.5  C/C复合材料高温钎焊连接研究展望
  参考文献
第6章  含Ti的活性钎料对Ct/SiC陶瓷基复合材料与铌合金、钛合金的钎焊
  6.1  AgCu-Ti钎料钎焊Cf/SiC陶瓷基复合材料
  6.2  Cf/SiC与Nb的真空钎焊
    6.2.1  Ag-27.4  Cu-4.4  Ti钎料对应的c/sic与Nb接头
    6.2.2  Ti-13Zr-21Cu-9  Ni钎料对应的C/SiC与Nb接头
  6.3  Cf/SiC与钛合金的真空钎焊工艺及接头性能
    6.3.1  以Nb作为中间层的Cf/SiC与TC4接头的钎焊
    6.3.2  以w作为中间层的Cf/SiC与TC4接头的钎焊
    6.3.3  以Cu作为中间层的Cf/SiC与TC4接头的钎焊
  6.4  Cf/SiC与TC4模拟件的钎焊
  6.5  Cf/siC复合材料与金属钎焊研究的其他进展
  参考文献
第7章  含Cr、V的高温活性钎料对Cf/SiC复合材料的润湿与连接
  7.1  Ni-Cr基钎料对Cf/SiC复合材料的润湿与连接
  7.2  Au-Ni-cr系钎料对Cf/SiC复合材料的润湿与连接
  7.3  几种含v的高温钎料对Cf/SiC复合材料的润湿性
  7.4  几种含V的高温钎料对Cf/SiC复合材料的连接
    7.4.1  Pd-Co-Au-Ni-V钎料对Cf/SiC复合材料的连接
    7.4.2  Cu-Pd-v钎料对C/SiC复合材料的连接及接头高温强度
    7.4.3  Cu-Au-Pd-v系钎料对Cf/SiC复合材料的连接及接头高温强度‘
    7.4.4  V含量对钎料润湿性、接头组织和强度的影响
  参考文献
第8章  含V的高温钎料对Ct/SiC陶瓷基复合材料与金属的连接
  8.1  采用Cu-Pd-v系钎料真空钎焊Cf/SiC复合材料与金属
    8.1.1  采用006#钎料真空钎焊Cf/SiC与金属
    8.1.2  采用805#钎料真空钎焊C/SiC复合材料与金属
  8.2  采用Au-Pd-co-Ni-V系钎料真空钎焊Cf/SiC复合材料与金属接头
    8.3  采用Cu-Au-Pd-V系钎料真空钎焊Cf/SiC复合材料与金属接头
    8.4  Cf/SiC与金属模拟件的钎焊
  参考文献
第9章  氮化铝陶瓷的高温钎焊
  9.1  几种高温钎料对A1N陶瓷的润湿性研究
  9.2  AlN陶瓷自身的高温钎焊连接
    9.2.1  Cu-Pd-V系高温钎料对AlN陶瓷自身的钎焊连接
    9.2.2  CuAu-Pd-V系高温钎料对A1N陶瓷自身的钎焊连接
    9.2.3  Au-Pd-Co-Ni-V系高温钎料对A1N陶瓷自身的钎焊连接
  9.3  AlN陶瓷与Mo合金的高温钎焊探索研究
    9.3.1  Cu-Pd-V系高温钎料对AlN/TZM的钎焊连接
    9.3.2  CuAu-Pd-V系高温钎料对AlN/TZM的钎焊连接
    9.3.3  Au-Pd-C0-Ni-V系高温钎料对AlN/TZM的钎焊连接
  参考文献
第10章  SiO2f/SiO2复合陶瓷材料与金属的钎焊研究
  10.1  SiO2f/SiO2复合陶瓷材料的性能特点及其连接技术研究进展
  10.2  SiO2f/SiO2材料表面开窄槽再填入钎焊料缓解残余应力的方法
  10.3  SiO2f/SiO2材料自身及其与金属的钎焊连接界面的冶金行为
    10.3.1  SiO2f/SiO2复合陶瓷自身的连接
    10.3.2  SiO2f/SiO2材料与纯铜、不锈钢、Invar钢的钎焊连接
    10.3.3  SiO2f/SiO2材料与金属Nb、Mo合金的钎焊连接
    10.3.4  SiO2f/SiO2材料与钛合金、Ti2Al、TiAl的钎焊连接
  10.4  SiO2f/SiO2表层填入金属镶嵌块构造梯度结构缓解接头残余应力的新方法
参考文献

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