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

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

Цена: 1 084руб.    (¥51.3)
Артикул: 630185702840

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:云聚算图书专营店
Адрес:Шанхай
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥38.8820руб.
¥ 422.6 326.26 870руб.
¥ 200 1543 255руб.
¥ 149.6 112.22 371руб.


 

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)

11MAX Фазовые керамические материалы и их история развития (1)

12 Прогресс в три-/четвертичной слоиной максимальной фазе (5)

121 Кристаллическая структура и организационная структура трехсторонней фазы 211 (6)

122 Кристаллическая структура трех/четвертичная максимальная фаза 312 (8)

123 Структура между Ti2Alc, Ti3Alc2 и кристаллической структурой TIC (10)

124 Исследование свойств и подготовки фазы тройки 211 (10)

125 Исследование эффективности трех/четвертичного 312 максимальной фазы (26)

126 Приготовление 312 максимальной фазы трех/четырехугольник 312 (30)

1.3 Прогресс в AL4SIC4, тройная слоистая максимальная фаза (35)

131 Кристаллическая структура тройной максимальной фазы AL4SIC4 (35)

132 Приготовление тройной максимальной фазы AL4SIC4 (35)

133 Исследование эффективности AL4SIC4 в фазе тройного максимума (37)


2max фаза керамическая теория и методы экспериментальных исследований (39)

21 Метод вычисления первого принципа (39)

211 Первый принцип (39)

212 Электронная структура (44)

213 Расчет механических характеристик (45)

214 Динамика решетки и фононы (47)

215 Термодинамические свойства решетки (48)

216 Стабильность и магнитность в теоретических исследованиях (49)

22 Метод расчета фазовой диаграммы (52)

221 Принципы термодинамики фазовой диаграммы (53)

222 Фазовая диаграмма Термодинамическая модель (54)

223 обычно используется программное обеспечение для термодинамического расчета (56)

224GIBBS Свободная энергия (60)

225 Системная система с низким элементом экстраполированной высокоэлементной системы Геометрическая модель (60) (60)

23 Экспериментальные методы исследования (61)

231 Испытательные материалы и оборудование (61)

232 Тестовое и аналитическое оборудование (62)


3 Расчет трех/четырехсторонней максимальной фазовой теории керамической теории (63)

31 Параметры расчета и настройки модели (63)

32 Три/четырехугольная структура максимальной фазы 312 (64)

33 Три/четырехугольная электронная структура максимальной фазы 312 (65)

34 Три/четырехугольная максимальная фаза механические свойства 312 (75)

35 Механические и тепловые свойства при трех/четырехстороннем максимальном фазовом давлении 312 (77)


4 Новая максимальная фаза AL4SIC4 Теоретическое расчет (83)

41 Введение (83)

42. Первый принцип Расчет электронной структуры и механических свойств AL4SIC4 (83)

421 Модель расчета и настройки (83)

422 Кристаллическая структура и производительность баланса (84)

423 Электронные структуры AL4SIC4 и AL4SI2C5 (85)

424 Акустическая анизотропия AL4SIC4 и AL4SI2C5 (89)

425 Эластичная модуль анизотропия AL4SIC4 и AL4SI2C5 (90)

43 Фононный спектр и тепловые свойства AL4SIC4 и AL4SI2C5

Первый принцип расчет (92)

431 Параметры расчета и настройки модели (92)

432 фононный спектр и GRü neisen constant (92)

433 Термодинамические свойства (99)

44 расщепление электронных структур AL4SIC4 и AL4SI2C5 и

Статический диэлектрический тензор (101)

441 Параметры расчета и настройки модели (101)

442 оптический диэлектрический тензор (102)

443lo-to-разделение (102)

444 Статический диэлектрический тензор (104)

45 Высокие характеристики AL4SIC4 и AL4SI2C5 (106)

451 Параметры расчета и настройки модели (107)

452 Изменения объема и химических связей под давлением (107)

453 Механические свойства под давлением (109)

454 Анизотропия под давлением (110)

455 Тепловые свойства каждой фазы под давлением (111)


5 фазовая диаграмма Теоретическое прогноз новой максимальной фазы Al4SIC4

Приготовление образца (113)

Термодинамика 51 Max Phase AL4SIC4 (113)

511Al-C, Al-Si, Si-C Двоичная система (113)

512Al-Si-C Ternary System (115)

Экспериментальное исследование на 52 макс -фазе AL4SIC4 (121)

521 MAX PHAPE AL4SIC4 Приготовление порошка (121)

522Max Фаза AL4SIC4 Механизм роста зерна (129)

523 максимальная фаза Al4SIC4 Подготовка блока (131)


6 Функциональный двухмерный приготовление карбида Mxene Metal Carbide (134)

61 Функциональная двухмерная приготовление карбида металлов Mxene (134)

611TI3C2TXMXENE Метод подготовки (136)

612ti3c2txmxene производительность (146)

62 Прогресс применения функциональных двухмерных металлических карбидов Mxene (151)

621 Хранение энергии (152)

622 хранение водорода (165)

623 Катализатор (166)

63 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.