2020 Новая книга Sanyuan Max Phase/Class Max -фазовая металлическая керамическая керамическая керамическая керамическая фаза фаза керамический металлический металлический металлический металлический тройка.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии



Название книги: Triple Max Phase/Max Phase Layered Metal Cermet
Цена: 65 юаней
Автор: Sun Liang
Слова: 219 тысяч слов
Количество страниц: 184 страницы
Открыто: 16
Переплет: мягкая обложка
Время публикации: июнь 2020 г.
Press: Sinopec Publishing House
Номер книги: 9787511458469

Эта книга в основном вводит исследование прогресса трехсторонней слоистой максимальной фазы и Tri-Max Max Phase AL4SIC4, а также предсказывает и объясняет будущий прогресс максимальных фазовых материалов, а также двумерный препарат Mxene и связанные с ними функциональные применения.
Эта книга подходит для справки техническими специалистами, занимающимися исследованиями передовых функциональных керамических материалов, особенно учителей и научных исследователей, занимающихся исследованиями слоистых керамических материалов.

Обзор 1 тройной максимальной фазы (1)
11MAX Фазовые керамические материалы и их история развития (1)
12 Прогресс в три-/четвертичной слоиной максимальной фазе (5)
121 Кристаллическая структура и организационная структура трехсторонней фазы 211 (6)
122 Кристаллическая структура трех/четвертичная максимальная фаза 312 (8)
123 Структура между Ti2Alc, Ti3Alc2 и кристаллической структурой TIC (10)
124 Исследование свойств и подготовки фазы тройки 211 (10)
125 Исследование эффективности трех/четвертичного 312 максимальной фазы (26)
126 Приготовление 312 максимальной фазы трех/четырехугольник 312 (30)
1.3 Прогресс в AL4SIC4, тройная слоистая максимальная фаза (35)
131 Кристаллическая структура тройной максимальной фазы AL4SIC4 (35)
132 Приготовление тройной максимальной фазы AL4SIC4 (35)
133 Исследование эффективности AL4SIC4 в фазе тройного максимума (37)
2max фаза керамическая теория и методы экспериментальных исследований (39)
21 Метод вычисления первого принципа (39)
211 Первый принцип (39)
212 Электронная структура (44)
213 Расчет механических характеристик (45)
214 Динамика решетки и фононы (47)
215 Термодинамические свойства решетки (48)
216 Стабильность и магнитность в теоретических исследованиях (49)
22 Метод расчета фазовой диаграммы (52)
221 Принципы термодинамики фазовой диаграммы (53)
222 Фазовая диаграмма Термодинамическая модель (54)
223 обычно используется программное обеспечение для термодинамического расчета (56)
224GIBBS Свободная энергия (60)
225 Системная система с низким элементом экстраполированной высокоэлементной системы Геометрическая модель (60) (60)
23 Экспериментальные методы исследования (61)
231 Испытательные материалы и оборудование (61)
232 Тестовое и аналитическое оборудование (62)
3 Расчет трех/четырехсторонней максимальной фазовой теории керамической теории (63)
31 Параметры расчета и настройки модели (63)
32 Три/четырехугольная структура максимальной фазы 312 (64)
33 Три/четырехугольная электронная структура максимальной фазы 312 (65)
34 Три/четырехугольная максимальная фаза механические свойства 312 (75)
35 Механические и тепловые свойства при трех/четырехстороннем максимальном фазовом давлении 312 (77)
4 Новая максимальная фаза AL4SIC4 Теоретическое расчет (83)
41 Введение (83)
42. Первый принцип Расчет электронной структуры и механических свойств AL4SIC4 (83)
421 Модель расчета и настройки (83)
422 Кристаллическая структура и производительность баланса (84)
423 Электронные структуры AL4SIC4 и AL4SI2C5 (85)
424 Акустическая анизотропия AL4SIC4 и AL4SI2C5 (89)
425 Эластичная модуль анизотропия AL4SIC4 и AL4SI2C5 (90)
43 Фононный спектр и тепловые свойства AL4SIC4 и AL4SI2C5
Первый принцип расчет (92)
431 Параметры расчета и настройки модели (92)
432 фононный спектр и GRü neisen constant (92)
433 Термодинамические свойства (99)
44 расщепление электронных структур AL4SIC4 и AL4SI2C5 и
Статический диэлектрический тензор (101)
441 Параметры расчета и настройки модели (101)
442 оптический диэлектрический тензор (102)
443lo-to-разделение (102)
444 Статический диэлектрический тензор (104)
45 Высокие характеристики AL4SIC4 и AL4SI2C5 (106)
451 Параметры расчета и настройки модели (107)
452 Изменения объема и химических связей под давлением (107)
453 Механические свойства под давлением (109)
454 Анизотропия под давлением (110)
455 Тепловые свойства каждой фазы под давлением (111)
5 фазовая диаграмма Теоретическое прогноз новой максимальной фазы Al4SIC4
Приготовление образца (113)
Термодинамика 51 Max Phase AL4SIC4 (113)
511Al-C, Al-Si, Si-C Двоичная система (113)
512Al-Si-C Ternary System (115)
Экспериментальное исследование на 52 макс -фазе AL4SIC4 (121)
521 MAX PHAPE AL4SIC4 Приготовление порошка (121)
522Max Фаза AL4SIC4 Механизм роста зерна (129)
523 максимальная фаза Al4SIC4 Подготовка блока (131)
6 Функциональный двухмерный приготовление карбида Mxene Metal Carbide (134)
61 Функциональная двухмерная приготовление карбида металлов Mxene (134)
611TI3C2TXMXENE Метод подготовки (136)
612ti3c2txmxene производительность (146)
62 Прогресс применения функциональных двухмерных металлических карбидов Mxene (151)
621 Хранение энергии (152)
622 хранение водорода (165)
623 Катализатор (166)
63 датчик (168)
Ссылки (170)

Основными недостатками для керамических материалов в традиционном смысле являются их высокая хрупкость, плохая прочность, трудности в обработке с оборудованием и нестабильная надежность.Это связано с тем, что связывание между атомами в кристалле традиционных керамических материалов в основном является ионными связями и ковалентными связями, и они сами являются хрупкими, поэтому необходимо ввести в кристалл слабые типы связей (металлические связи или силы ван -дер -ваальса) Чтобы улучшить производительность.В последние годы обнаружение класса многослойных соединений стало горячей темой в области исследований керамических материалов и привлекло широкое внимание со стороны материальных исследовательских работников.Эта книга представляет текущий статус разработки материалов максимальной фазы и, наконец, указывает на будущую тенденцию развития максимальных фазовых материалов.

Sun Liang, преподаватель Университета Xi'an Petroleum, окончил Университет Xi'an Jiaotong с доктором наук в 2017 году, опубликовал более десяти документов и разрешил 8 патентов на изобретение.








