8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Изучение небалансированного исследования процесса затвердевания, вызванного сильным диаметром электронной обработки поверхности луча/Пост -докторская библиотека Высокие волны электроники, электрической науки и техники, наука о науке, 9787030637161

Цена: 1 739руб.    (¥82.3)
Артикул: 626224546888

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:千寻图书专营店
Адрес:Сычуань
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥45.24956руб.
¥54.51 152руб.
¥24.6520руб.
¥27.2575руб.

Исследование процесса неравновесной кристаллизации, вызванного обработкой поверхности сильноточным импульсным электронным пучком / Постдокторская библиотека

сделать   автор:Гао Бо
решительный  Цена:98
из&энсп; версия&энсп; агентство:научная пресса
Дата публикации:1 июля 2020 г.
страница  Количество:234
установить  Рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787030637161
Каталог
●Предисловие к «Постдокторской библиотеке»
1 Ход исследований по модификации поверхности сильноточным импульсным электронным пучком
1.1 Системы из алюминия и алюминиевых сплавов
1.2 Магний и системы магниевых сплавов
1.3 Системы из титана и титановых сплавов
1.4 Системы из меди и медных сплавов
1.5 Хром и системы хромовых сплавов
Рекомендации
2 Сильноточная импульсная электронно-лучевая технология и ее процесс
2.1 Механизм взаимодействия электронного пучка с поверхностью материала
2.1.1 Взаимодействие электронного пучка с твердым телом
2.1.2 Распределение энергии электронного пучка в зоне воздействия (преобразование энергии)
2.2 Конструкция экспериментальной установки
2.2.1 Сильноточное импульсное электронно-лучевое устройство
2.2.2 Особенности этого устройства
2.3 Рабочие параметры экспериментальной установки
2.4 Параметры процесса и экспериментальные испытания
2.4.1 Параметры процесса
2.4.2 Экспериментальное тестирование
Рекомендации
3. Исследование неравновесной кристаллизации, вызванной сильноточной импульсной электронно-лучевой обработкой чистого магния.
3.1 Введение
3.1.1 природа магния
3.1.2 Кристаллическая структура магния
3.2 Экспериментальные методы
3.2.1 Выбор параметров эксперимента
3.2.2 Экспериментальное испытательное оборудование и обработка образцов
3.3. Исходная морфология поверхности чистого магния.
3.4. Изменения морфологии поверхности чистого магния после обработки сильноточным импульсным электронным лучом
3.4.1 Влияние количества пульсов на морфологию
3.4.2. Расплавленные кратеры, образовавшиеся на поверхности чистого магния после обработки сильноточным импульсным электронным лучом
3.5. Температурное моделирование обработки поверхности чистого магния сильноточным импульсным электронным пучком.
3.5.1 Физическая модель температурного поля
3.5.2 Результаты расчета
3.6 Испытание микроструктуры и характеристик чистого магния до и после обработки сильноточным импульсным электронным лучом
3.6.1 Пластическая деформация чистого магния после поверхностной обработки
3.6.2 ПЭМ-анализ поверхности чистого магния до и после обработки сильноточным импульсным электронным лучом
3.6.3 Анализ микротвердости поперечного сечения чистого магния до и после обработки сильноточным импульсным электронным лучом
3.6.4 Анализ чистого магния XRD
3.6.5 Исследование коррозионной стойкости чистого магния до и после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки
3.7. Структурная модель модификации поверхности чистого магния сильноточным импульсным электронным пучком.
Рекомендации
4 Исследование неравновесной кристаллизации при сильноточной импульсной электронно-лучевой обработке магниевого сплава AZ31
4.1 Введение
4.2 Параметры эксперимента
4.3 Влияние плотности энергии и количества импульсов на морфологию поверхности
4.4. Микроструктура поперечного сечения магниевого сплава AZ31 после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки.
4.5 Рентгенографический анализ магниевого сплава AZ31 до и после сильноточной импульсной обработки
4.6 Распределение микротвердости магниевого сплава АЗ31 по сечению до и после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки
4.7. Влияние сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки магниевого сплава AZ31 на износостойкость.
4.7.1 Влияние сильноточного импульсного электронного пучка на коэффициент трения
4.7.2 Изменение степени износа сильноточного импульсного электронного пучка
4.8 Влияние сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки магниевого сплава AZ31 на коррозионную стойкость
4.8.1 Анализ состава поверхности магниевого сплава AZ31 до и после обработки поверхности сильноточным импульсным электронным лучом
4.8.2 Анализ состава поперечного сечения магниевого сплава AZ31 после обработки поверхности сильноточным импульсным электронным лучом
4.8.3 Электрохимические испытания магниевого сплава AZ31 до и после сильноточной импульсной электронной обработки поверхности
Рекомендации
5 Исследование неравновесной кристаллизации при сильноточной импульсной электронно-лучевой обработке магниевого сплава AZ91HP
5.1 Введение
5.2 Исходная микроструктура магниевого сплава AZ91HP
5.3 Анализ морфологии поверхности магниевого сплава AZ91HP после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки
5.4 Анализ состава поверхности магниевого сплава AZ91HP после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки
5.5. Анализ микроструктуры поперечного сечения магниевого сплава AZ91HP после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки.
5.6 Рентгенографический анализ магниевого сплава AZ91HP до и после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки
5.7. Измерение электрохимических свойств магниевого сплава AZ91HP до и после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки.
5.8 Влияние сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки магниевого сплава AZ91HP на износостойкость
5.9 ПЭМ-анализ магниевого сплава AZ91HP до и после обработки поверхности сильноточным импульсным электронным лучом
5.9.1 ПЭМ-анализ исходного образца
5.9.2 Обработка проб для анализа ПЭМ
Рекомендации
6 Анализ морфологии и микроструктуры поверхности заэвтектического алюминиево-кремниевого сплава под действием сильноточного импульсного электронного пучка
6.1 Введение
6.2 Исходная морфология ткани
6.3. Характерная морфология первичного кремния после сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки
6.3.1 Типичный“Гало” структура
6.3.2“Гало”Анализ структурных компонентов
6.3.3“Гало”Механизм формирования структуры
6.4 Морфология алюминиевой матрицы с модифицированной поверхностью
6.4.1 Морфология и распределение частиц чистого Al
6.4.2 (Al) измельчение дендритов
6.5 Рентгенографический анализ поверхности сплава
6.5.1. Уширение и смещение дифракционных пиков
6.5.2 Оптимальная ориентация
6.6 Исследование структуры поперечного сечения сплава после обработки HCPEB
6.6.1 Морфологическая характеристика переплавленного слоя
6.6.2 Распределение элементов в переплавленном слое
Рекомендации
7. Сильноточная импульсная электронно-лучевая обработка заэвтектического алюминиево-кремниевого сплава приводит к образованию метастабильной структуры на поверхности сплава.
7.1 Введение
7.2 Микроскопическое исследование исходной ткани с помощью ПЭМ
7.3 Нанокремний
7.3.1 Зерна нанокремния, свободно находящиеся на поверхности сплава
7.3.2 Мелкие зерна нанокремния, осажденные на поверхности сплава
7.4 Пересыщенный твердый раствор
7.4.1 Твердый раствор замены алюминия-кремния
7.4.2 Образование пересыщенного твердого раствора и расчет растворимости твердого вещества
7.4.3 Поведение пересыщенного твердого раствора кремния в алюминии
7.5 Аморфные твердые вещества
7.5.1 Аморфный оксид алюминия
7.5.2 Аморфный кремний
7.6 Дислокационная структура алюминиевой матрицы
Рекомендации
8 Влияние сильноточной импульсной электронно-лучевой обработки на свойства поверхности заэвтектического алюминиево-кремниевого сплава
8.1 Введение
8.2 Анализ твердости поверхности сплава и поперечного сечения
8.2.1 Принцип измерения твердости по Виккерсу и перевод единиц измерения
8.2.2 Анализ микротвердости поверхности сплава
8.2.3 Анализ микротвердости поперечного сечения сплава
8.3 Анализ свойств трения и износа поверхностей сплавов
8.3.1 Изменения степени износа
8.3.2 Анализ коэффициента трения
Рекомендации
9 Исследования по модификации поперечного сечения Al-20Si-5Mg сильноточным импульсным электронным пучком
9.1 Введение
9.2 Морфологические характеристики переплавленного слоя алюминиево-кремниево-магниевого сплава после электронно-лучевой модификации
9.3 Анализ морфологии поперечного сечения зоны термического влияния с помощью СЭМ
9.4 EBSD-анализ сплава Al-20Si-5Mg до и после электронно-лучевой обработки
9.4.1 EBSD-анализ сплава Al-20Si-5Mg перед электронно-лучевой обработкой
9.4.2 EBSD-анализ поперечного сечения сплава Al-20Si-5Mg после электронно-лучевой обработки
Содержание пунктирное

Введение в контент

Сильноточный импульсный электронный луч — это новая технология модификации поверхности, разработанная в последние десятилетия. В процессе обработки поверхность материала подвергается быстрому нагреву и охлаждению (10-10 с), образуя неравновесную кристаллизационную структуру, далекую от равновесного состояния, в том числе аморфный, нанокристаллический, пересыщенный твердый раствор и т. д., что оказывает существенное влияние на свойства материала.На основе обобщения результатов исследований, связанных с электронным пучком, и в сочетании с более чем десятилетними исследованиями исследовательской группы автора, в этой книге проводится подробный анализ неравновесной структуры затвердевания, полученной сильноточной импульсной электронно-лучевой обработкой магния, алюминия и его сплавов, а также анализируются соответствующие механизмы модификации на основе испытаний производительности.Книга может быть использована как справочник преподавателям и аспирантам материаловедческих, металлургических и смежных специальностей в колледжах и университетах, а также научно-исследовательским, инженерно-техническим работникам и руководителям предприятий.