8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

[Официальное подлинное] Материаловая наука о базовом отборе экспериментального учебника Tsinghua University Press Zhao Yuzhen (материаловые и инженерные эксперименты и материалы для планирования практики) Материалы планирования)

Цена: 660руб.    (¥31.2)
Артикул: 577241866364
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
43 руб. (¥2)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:中交盛世图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥77.91 647руб.
¥721 522руб.
¥98.42 080руб.
¥28.5603руб.

 Название книги:Выбранные экспериментальные учебные пособия для основного материаловедения
 Издательство: Издательство Университета Цинхуа
 Дата публикации 2018
 Номер ISBN:9787302507321
«Выбранное экспериментальное руководство по основному материалому» включает принципы, структуру и использование металлографических микроскопов, количественный металлографический анализ, подготовку металлографических микроскопов, определение твердости металлографических материалов, сканирующий электронный микроскоп, рентгеновский анализ, процесс кристаллизации кристаллизации Условий наблюдения и затвердевания на структуре металлических слитч, пластической деформации и рекристаллизации металлических материалов, наблюдения и анализа производительности структуры углеродистой стали, нанесения углеродистой стали и сплавной стали, термическая обработка и уточнение зерна, без свинца. 14 глав в разработке припоя, приготовления и морфологического наблюдения за оксидом нано цинка, а также тестирование приготовления и производительности микрокристаллического стекла.Он также написал основные эксперименты, комплексные эксперименты и исследовательские эксперименты, чтобы культивировать экспериментальные исследовательские способности студентов и инновационные способности.Каждый эксперимент представляет цель эксперимента, содержание эксперимента, требования эксперимента, требования эксперимента, мыслительные вопросы и т. Д. В дополнение к экспериментам, необходимым для освоения, он также предлагает соответствующие эксперименты по расширению.


Избранные учебники для основного материаловедения!

Первый базовый эксперимент


Глава 1 Принципы, структура и использование металлографического микроскопа


1.1 Структура металлографического микроскопа


1.1.1 Система освещения


1.1.2 Механическая система


1.1.3 Оптическая система


1.2 Принципы визуализации микроскопа


1.3 Увеличение микроскопа


1.4 Качество визуализации объектива


1.4.1 Сферическая аберрация


1.4.2 Цветная аберрация


1.4.3 Кривая домена изображения


1.5 Объективный объектив микроскопа


1.5.1 Численная апертура


1.5.2 разрешение


1.5.3 Глубина фокуса (вертикальное разрешение)


1.5.4 Рабочая расстояние и диапазон поля зрения


1.5.5 Основные типы целей


1.6 Окуль микроскопа


1.7 Система освещения для металлографических микроскопов


1.7.1 Источник света


1.7.2 Критическое освещение и освещение колера


1.7.3 Метод освещения и вертикальное осветительное устройство


1.7.4 диафрагма


1.7.5 Цветовой фильтр


1.8 Использование металлографического микроскопа


1.8.1 Процедуры использования


1.8.2 Меры предосторожности для использования


1.9 Приобретение и обработка изображений


1.10 Экспериментальная часть


1.10.1 Экспериментальная цель


1.10.2 Экспериментальное содержание


1.10.3 Требования к экспериментальному отчету


1.10.4 Мысли


Рекомендации


Глава 2 Количественный металлографический анализ


2.1 Введение


2.2 Основные символы и основные уравнения


2.3 Основные методы количественного анализа


2.3.1 Сравнительный метод


2.3.2 Метод вырезания линии


2.3.3 Метод поперечного сечения


2.4 Применение количественного анализа в исследовании материала


2.4.1 Определение размера зерна


2.4.2 Определение геометрических размеров частиц второй фазы


2.4.3 Анализ ошибок


2.4.4 Система анализа металлографического изображения


2.5 Экспериментальная часть


2.5.1 Экспериментальная цель


2.5.2 Экспериментальное содержание


2.5.3. Требования к экспериментальному отчету


2.5.4 Мысли


Рекомендации


Глава 3 Приготовление металлографического микроскопа


3.1 Обзор


3.2 Подготовка металлографических микроскопов


3.2.1 Образец


3.2.2 Инкрустация


3.2.3 шлифование


3.2.4 полировка


3.2.5 Коррозия


3.3 Экспериментальная часть


3.3.1 Экспериментальная цель


3.3.2 Экспериментальное содержание


3.3.3 Требования к экспериментальному отчету


3.3.4 Мысли


3.3.5 Экспансионные экспериментальные исследования


Рекомендации


Глава 4 Определение твердости металлических материалов


4.1 Обзор


4.2 Твердость Rockwell и его метод тестирования


4.2.1 Принцип теста на твердость Роквелла


4.2.2 Тест твердости Роквелла


4.3 Твердость Бринелла и его метод тестирования


4.3.1 Принцип теста на твердость Бринелла


4.3.2 Тест твердости Бринелла


4.3.3 Характеристики твердости Бринелла


4.4 Твердость Vickers и его метод тестирования


4.4.1


4.4.2 Тест на твердость Vickers


4.4.3 Характеристики твердости Виккерса


4.5 Микрогарность и его метод тестирования


4.5.1 Принцип измерения


4.5.2 Тестовые шаги на микрогарность


4.5.3 Факторы, влияющие на значение микрогарности


4.6. Во время использования измерителя твердости измеритель


4.7 Экспериментальная часть


4.7.1 Экспериментальная цель


4.7.2 Экспериментальное содержание


4.7.3 Требования к экспериментальному отчету


4.7.4 Мысли


4.7.5 Эксперимент по расширению


Рекомендации


Глава 5 Сканирующая электронная микроскопия


5.1 Предел разрешения оптического микроскопа


5.2 Electron Ludge Ludge и разрешение электронного микроскопа


5.3 Взаимодействие электронных балок и материи


5.3.1 Вторичная электроника


5.3.2 Электроны обратного рассеяния


5.3.3 Особенность рентген


5.3.4 Электроника Оже


5.3.5 Катодная флуоресценция


5.4 Основной принцип работы сканирующего электронного микроскопа


5.4.1 Введение в принцип сканирующего электронного микроскопа


5.4.2 SEM увеличение и разрешение


5.4.3 Глубина поля сканирующего электронного микроскопа


5.4.4 Вторичные электроны и их визуализация


5.4.5 Электроны с обратным рассеянием и их визуализация


5.4.6 Характерный рентгеновский и композиционный анализ


5.5 Сканирующая система композиции электронного микроскопа


5.5.1 Электронная оптическая система


5.5.2 Система электромагнитного отклонения


5.5.3 Система сканирования


5.5.4 Система обнаружения и усиления сигнала


5.5.5 Вакуумная система и камера образца


5.6 Качество визуализации электромагнитных линз


5.6.1 Сферическая аберрация


5.6.2 Разница в цвете


5.6.3 рассеян


5.6.4 Дифракционная разница


5.7 Разрешение изображения и влиятельные факторы


5.8 Использование SEM


5.8.1 Приготовление образца


5.8.2 Важные операционные этапы


5.8.3 Электронная оптическая система комбинация


5.9 Экспериментальная часть


5.9.1 Экспериментальная цель


5.9.2 Экспериментальное содержание


5.9.3 Требования к экспериментальному отчету


5.9.4 Мысли


5.9.5 Эксперимент по расширению


Рекомендации


Глава 6 Анализ дифракции рентгеновских лучей


6.1 Введение


6.2 Принципы рентгеновского дифрактометра


6.3 Применение рентгеновской технологии дифракционной технологии в анализе материалов


6.3.1 Анализ фазы


6.3.2 Базовый состав рентгеновского дифрактометра


Экспериментальный метод дифракционной дифракции 6,4X-луча


6.4.1 Приготовление образца


6.4.2 Выбор экспериментальных параметров


6.5 Принципы и методы анализа фаза


6.5.1 Принципы фазового анализа


6.5.2 Методы качественного анализа фазы


6.6 Экспериментальная часть


6.6.1 Экспериментальная цель


6.6.2 Экспериментальное содержание


6.6.3 Требования к экспериментальному отчету


6.6.4 Мысли


6.6.5 Эксперимент по расширению


Рекомендации


Второй комплексный эксперимент


Глава 7 Наблюдение за процессом кристаллизации и влиянием условий затвердевания на структуру металлов


7.1 Введение


7.2 Наблюдение за процессом кристаллизации солей


7.3 Структура слитка


7.4 Факторы, влияющие на рост столбчатой ​​кристаллической области и изометрической кристаллической области


7.5 Экспериментальная часть


7.5.1 Экспериментальная цель


7.5.2 Экспериментальное содержание


7.5.3. Требования к экспериментальному отчету


7.5.4 Эксперимент по расширению


Рекомендации


Глава 8 Пластическая деформация и перекристаллизация металлических материалов


8.1 Основные методы и характеристики пластической деформации


8.1.1 скольжение


8.1.2 Близнецы


8.2 Влияние холодной пластической деформации на металлическую структуру и свойства


8.3 Изменения в структуре и свойствах во время нагрева металла после холодной деформации


8.3.1 Ответ


8.3.2 Рекристаллизация


8.3.3 Рост зерен


8.4 Экспериментальная часть


8.4.1 Экспериментальная цель


8.4.2 Экспериментальное содержание


8.4.3 Требования к экспериментальному отчету


8.4.4 Мысли


8.4.5 Эксперимент по расширению


Рекомендации


Глава 9 Наблюдение и анализ производительности углеродистой стали


9.1 Введение


9.2fefe3c фазовая диаграмма


9.2.1 Фазовое изменение стали


9.2.2 Влияние скорости охлаждения на ткани


9.3 Тепловая обработка стали


9.3.1 Сверхтухнутая кривая перехода аустенита


9.3.2 Серная охлажденная аустенит. Кривая перехода с непрерывным охлаждением


9.4 ТЕХОВНОЙ ОБРАЗОВАНИЙ СТАЛ


9.4.1 Отжиг


9.4.2 Главный огонь


9.4.3 гашение


9.4.4 БАГЕР


Микроструктура 9,5 стали


9.5.1 Отжиг структура стали


9.5.2 Гатирующая конструкция стали


9.5.3 Организация стальной поддержки


9.5.4 Bainite в стали


9.6 Экспериментальная часть


9.6.1 Экспериментальная цель


9.6.2 Экспериментальное оборудование и расходные материалы


9.6.3 Экспериментальное содержание


9.6.4 Требования к экспериментальному отчету


Рекомендации


Третий исследовательский эксперимент


Глава 10 Применение углеродистой стали и сплавной стали


10.1 Классификация и применение углеродистой стали


10.1.1 Обычная сталь из углеродной конструкции


10.1.2 Высококачественная углеродная структурная сталь


10.1.3 Углеродный инструмент сталь


10.2 Сплава Сталь


10.2.1 Роль сплавных элементов в стали


10.2.2 Классификация и оценка сплавной стали.


10.3 Сплав Структурная сталь


10.3.1 Структурная сталь с низким сплавом


10.3.2 Сплав сплавена


10.3.3 Сплав с сплавкой сталь


10.3.4 Сплава весенняя сталь


10.3.5 Сталь шарикового подшипника


10.4 Сплав сплавного инструмента сталь


10.4.1 Сталь инструментов с низким сплавом


10.4.2 Сталь инструмента с высоким сплавом


10.5 Специальная производительность стали


10.5.1 нержавеющая сталь


10.5.2 Теплостойная сталь


10.5.3 низкотемпературная сталь


10.5.4 износостойкая сталь


10.6 Экспериментальная часть


10.6.1 Экспериментальная цель


10.6.2 Экспериментальное оборудование и расходные материалы


10.6.3 Экспериментальное содержание


10.6.4 Требования к экспериментальному отчету


Рекомендации


Глава 11 Тепловая обработка и уточнение зерна стали


11.1 Необходимость уточнения зерна стального зерна


11.2 Размер зерна и граничный отображение зерна аустенита


11.2.1 Размер зерна аустенита


11.2.2 Отображение границ прото-аустенита зерна


11.3 Структурное преобразование стали во время нагрева


11.4 Факторы, влияющие на наследственность ткани


11.5 Процесс термической обработки для уточнения зерна


11.5.1 Сталь с низким содержанием сплав и углеродистой стали


11.5.2 Сплава Сталь


11.6 Экспериментальная часть


11.6.1 Экспериментальная цель


11.6.2 Экспериментальное оборудование и расходные материалы


11.6.3 Экспериментальное содержание


11.6.4 Требования к экспериментальному отчету


Рекомендации


Глава 12 Разработка безвинга припоя


12.1 История развития оловянной пайки


12.2 Требования к безвинковому приповству в электронике


12.2.1 Разработка технологии поверхностной упаковки


12.2.2 Требования к безвинковой пайке SMT


12.3 Внутреннее и иностранное исследование статус исследования


12.4 Фазовая диаграмма и организация припоя


12.5SNCU на основе свинца без свинца


12.5.1 Характеристики припоя без свинца на основе SNCU


12.5.2 Проблемы с приподкой без свинца на основе SNCU


12.5.3 Влияние добавления различных элементов на производительность припоя SNCU без свинца.


12.5.4 Направление разработки припоя без свинца на основе SNCU


12.6snag Система и Snagcu System System без свинца припоя свинца


12.6.1snag Бинарный сплав


12.6.2snagcu Тернарный сплав


12.6.3 Структура сплава и интерметаллические соединения тройного пая


12.7 Экспериментальная часть


12.7.1 Экспериментальная цель


12.7.2 Экспериментальное содержание


12.7.3 Требования к экспериментальному отчету


Рекомендации


Глава 13 Приготовление и морфологическое наблюдение наносидного оксида цинка


13.1 Введение


Применение 13,2 наносинового оксида цинка


Подготовка 13,3 нанометра оксида цинка


13.3.1 Гидротермальный метод


13.3.2 Процесс гидротермальной реакции


13.4 Экспериментальная часть


13.4.1 Экспериментальная цель


13.4.2 Экспериментальное сырье и инструменты


13.4.3 Экспериментальный процесс


13.4.4 Экспериментальное содержание


13.4.5 Экспериментальные меры предосторожности


13.4.6 Мыслительные вопросы


13.4.7 Требования к экспериментальному отчету


Рекомендации


Глава 14 Подготовка и тестирование производительности микрокристаллического стекла


14.1 Введение


14.1.1 Свойства и применение микрокристаллического стекла


14.1.2 Классификация микрокристаллического стекла


14.2 Метод приготовления микрокристаллического стекла


14.2.1 Общий метод кристаллизации


14.2.2 Метод спекания


14.2.3 Sol-Gel Метод


14.2.4 Плавающий метод


14.3 Свойства кристаллического стекла


14.3.1 Плотность


14.3.2 Интенсивность


14.3.3 Твердость


14.3.4 Коэффициент термического расширения и сопротивление теплового шока


14.3.5 Удельное сопротивление


14.3.6 Диэлектрическая постоянная и диэлектрическая потеря


14.3.7 Химические свойства


14.3.8 Оптические свойства


14.4 Наблюдение за микроструктурой микрокристаллического стекла CAOAL2O3SIO2


14.5 Экспериментальная часть


14.5.1 Экспериментальная цель


14.5.2 Экспериментальное оборудование и сырье


14.5.3 Экспериментальное содержание


14.5.4 Мыслительные вопросы


14.5.5 Требования к экспериментальному отчету


Рекомендации

Эта книга написана для студентов в области материаловедения и инженерии и является основным основным курсом этой специальности“ Фонд материальной науки&Целью поддержки экспериментального руководства является предоставление студентам более перцептивного понимания базовых знаний о материаловедении, углубить его понимание посредством экспериментов и иметь возможность применять то, что они узнали заранее.

Эта книга выбирает 14 экспериментов, включая три аспекта:

1. 6 Основные эксперименты, все из которых связаны с анализом микроструктуры материала, включая принципы, структуру и использование металлографических микроскопов, количественного металлографического анализа, приготовление металлографических микроскопов, определение твердости металлографических материалов, сканирующая электронная микроскопия и рентгеновский дифракционный анализ.Обнаружение твердости - это простой метод, который в основном не разрушает механические свойства образца.Следует надеяться, что благодаря этой части эксперимента студенты могут овладеть самыми основными методами материальных исследований.

2. Три комплексных эксперимента, включая наблюдение за процессом кристаллизации и влияние условий затвердевания на структуру микросхемы металлов, пластическую деформацию и перекристаллизацию металлических материалов, наблюдение структуры углеродистой стали и анализа производительности.Он охватывает самое основное содержание металлургии.

3. ; Микрокристаллическое стекло предназначено для дальнейшего расширения новых знаний учащихся о подготовке материальных, характеристик и производительности, развивать их способность изучать литературу и самообучение.

Эти эксперименты обычно организованы через 32 часа.

Главы 1, 2 и 8 этой книги были совместно написаны инженером Лей Шулинг, старшим инженером Чжао Южэном, из Школы материалов, Университета Цинхуа.

Глава 11 была написана доктором Чжаном Юдуо, Школа материалов, Университет Цинхуа и глава 13 была написана профессором Ван Юэхуи, Школа материалов и продовольствия, Колледж Чжуншан, Университет электронной науки и техники.

Глава 14 была составлена ​​исследователем Цао Цзяньвей из Института инженерии процессов, Китайской академии наук.Остальные главы были составлены Чжао Южэном, старшим инженером Школы материалов, Университет Цинхуа.

Профессор Гу Джиалин из Школы материалов Университета Цинхуа сделал ценные предложения по содержанию и договоренности этой книги; Tsinghua University Press.

В процессе написания этого учебника он относится к соответствующим учебникам, монографиям, журналам и онлайн -литературе дома и за рубежом, и был перечислен в справочном разделе. В этой книге! 

Из -за уровня редактора содержание выбранного эксперимента может быть неуместным или есть некоторые неадекватные соображения.


Редактор октябрь 2017 года

 

Официальный флагманский магазин Университета Цинхуа