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

Новый тип серии углеродных материалов Ультра -хард -углевой материал Алмазный алмаз и кубическое производство нитритов и применение статического высокого давления

Цена: 2 595руб.    (¥122.8)
Артикул: 556264848001

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:化学工业出版社旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥2585 452руб.
¥47.91 013руб.
¥103.22 181руб.
¥681 437руб.

Название продукта:

Ультра -хард -материал 

Название книги по маркетингу:

Новый углеродный материал—— 

Автор:

Ван Янхуи и Занг Цзяньбинг отредактировали 

Цены:

148.00 

ISBN:

978-7-122-29623-8 

Ключевые слова:

Новый углеродный материал; 

масса:

576 грамм 

Издательство:

Химическая промышленность пресса

формат:

16 

Фрагментация:

квартира 

Время публикации:

Сентябрь 2017 года 

Издание:

1 

Номер страницы:

350 

Время печати:

1 

Высокая индустрия в моей стране——

Разработка ультра -хардных угольных материалов (включая алмазный и кубический нитрид бора), производительность ультра -хардных материалов по древесным углям, статической (динамической) технологии синтеза высокого давления, технология синтеза низкого давления, подготовка и применение алмазных инструментов, и синтез Nano -Diamonds. Исследование приложений и новых бриллиантов было всеобъемлющим и систематическим.

Ван Янхуй
Мужчина, родившийся в феврале 1963 года, является докторской степенью и преподавал в Школе материалов Университета Яншана.
Профессор, докторский руководитель, занимается обучением и исследовательской работой в области алмазов и связанных с ними материалов более 20 лет.
Предназначенные научные исследовательские проекты, такие как национальные науки и технологии, Национальный фонд естественных наук и Фонд естественных наук провинции Хэбэй. Микро -нанопальная модификация поверхности и покрытие; Теория была сформирована в области покрытия поверхности алмаза.Опубликовано более 100 статей в известных журналах, таких как «Нанолеттеры», 80 статей в SCI, и много раз цитировались внутренними и иностранными документами.Выиграл много патентов на изобретение и 5 провинциальных и министерских научных и технологических наград.Результаты исследований широко использовались в индустриализации, такие как первый отечественный и иностранный, на ведущем на международном уровне“&Rdquo;

Глава 1 Заменитель 1
1.1 Разработка супер жестких материалов 1
1.1.1 Открытие камня Кинг -Конга 1
1.1.2 Разработка синтетического алмаза 2 2
1.2 Производительность и применение супер жестких материалов 4
1.2.1 Абразив и инструмент 4
1.2.2 Функциональные материалы Vajrayana 5
1.3 Другие супер жесткие материалы 7
Ссылка 8
Глава 2 Структура и производительность King Kong Stone 10
2.1 Химический состав алмаза 10
2.2 Структура алмаза 12
2.2.1 Атомная структура углерода 12
2.2.2. Кристаллическая структура алмазного камня 14
2.2.3 Ваджраяна каменная кристалл форма 15
2.3 Химическая природа бриллиантов 17
2.3.1 Окисление алмазов 17
2.3.2 Графит камня Кинг -Конга 18
2.3.3 Химическая стабильность камня Кинг -Конга 18
2.3.4 Химическая реакция алмаза и переходного металла 18
2.4 Механическая природа бриллиантов 18
2.4.1 Твердость и сопротивление истирания алмазного камня 18
2.4.2 Ratter of King Kong Stone 20
2.4.3 Сила бриллиантов 21
2.4.4 Эластичный модуль алмаза 22
2.5 Физические свойства Diamond 23
2.5.1 Тепловая природа камня Кинг -Конга 23
2.5.2 Оптическая природа алмазного камня 24
2.5.3 Электромагнитные свойства алмаза 26
Ссылки 27
Глава 3 Метод катализатора статического давления Синтетический Кинг Конг Стоун 29
3.1 Механизм синтеза алмазов для синтеза алмазов 30
3.1.1 Механизм прямой трансформации твердой фазы 30 30
3.1.2 Растворитель сказал 32
3.1.3 Катализатор сказал 33
3.1.4 Molten Media сказал 33
3.2 Термодинамика и динамика фазового преобразования графита-диамонд 34
3.2.1 Фаза углерода 34
3.2.2 Формирование и рост алмазных зерен 35
3.2.3 Взаимосвязь между ростом кристаллов алмаза и внешними условиями 39
3.3 Введение в оборудование с высоким давлением 40
3.3.1 Двухностный верхний компрессор 41
3.3.2 шестиполосный верхний компрессор 42
3.4 Генерация и измерение высокой температуры и высокого давления 44
3.4.1.
3.4.2 Высокая температура и измерение 45 45
3.5 Сырые и вспомогательные материалы, синтезированные Diamond 46
3.5.1 Уплотнительные материалы и среда передачи давления 46
3.5.2 Графитный материал 48
3.5.3 Материал катализатора 51
3.6 Процесс синтеза катализатора статического давления 53
3.6.1 Синтетический блок сборка 53
3.6.2 Типичные поделки синтеза алмаза 55
3.6.3 Анализ синтетического бейсбола 59
3.7 Чистота, сортировка и тестирование бриллиантов 61
3.7.1 Очищение камня Кинг -Конга 61
3.7.2 Сортировка Diamond 64
3.7.3 качественные испытания Кинг -Конга Стоун 67
Ссылки 70
Глава 4 Динамическое синтетическое даткое даткое давление камень 72
4.1 Метод динамического давления Синтетическая история развития 72
4.2 Динамический синтетический бриллиантовый фонд с высоким напряжением 74
4.2.1 Фаза углерода 74
4.2.2 Уравнение Нового статуса Carbon Yudong 74
4.2.3 Разобразимый метод Синтетический нано бриллиант 78
4.2.4 Метод взрыва Синтетический микрон бриллиант и полимарк Diamond 78
4.3 Метод взрыва Синтетический бриллиант 80
4.3.1 Основное устройство метода взрыва 80
4.3.2 Процесс, синтезированный методом взрыва 81
4.3.3 Очистка камня Кинг -Конга 83
4.3.4 Структура и производительность каменного кристалла King -Kong 83
4.4 МЕТОД БУМ БАНГ Синтетическая нанома 85
4.4.1 Основное устройство метода посадки на бум Синтетическое нано Даймонд 85
4.4.2 Ремесла для синтеза метода бомбардировки 87
4.4.3 Чистота нанометра Diamond 88
4.4.4 Boom Nano -Diamond Структура и производительность 90
4.5 Применение Наннана Ваджраяна 97
4.5.1 Super Precision Polishing 97
4.5.2 Nano -diamond Lubricant 99
4.5.3 Nano -Diamond Композитное покрытие 100
4.5.4 Nano Diamond Paint 101
4.5.5 Nano -King Kong Stone Composite Material 101
4.5.6 Применение нано -диамсков в области медицинского и здоровья 102 102
Ссылки 102
Глава 5 Низкий -синтетический король King Kong Stone 107
5.1 Разработка синтетических бриллиантов с низким уровнем напряжения 107
5.1.1 Разработка каменной пленки King Kong 107 107
5.1.2 Синтетический метод алмазной пленки 108
5.1.3 Характер и применение алмазной пленки 109
5.2 Химический газовый седиментация Синтетический механизм роста алмаза 112
5.2.1cvd Опыт и закон в процессе синтетических бриллиантов 112
5.2.2cvd рост алмазной машины 114
5.2.3 Динамические факторы роста алмазной пленки 119
5.3 Метод роста тонкой пленки Ваджраяна 120
5.3.1 Горячий шелк метод CVD120
5.3.2 Метод CVD Microwave Plasma 122
5.3.3 Plasma Jet CVD124
5.3.4 Другие методы сердечно -сосудистых заболеваний 124
5.4 Метод роста алмазной пленки типа 126
5.4.1 Обзор и представление 126
5.4.2 Метод подготовки алмазной пленки типа 127
5.4.3 Характер и применение алмазной пленки 129
Ссылки 130
Глава 6 Характер и применение нитрида бора 134
6.1 Структура нитрида бора 134
6.1.1 Six -Square Boron -Nitride 134
6.1.2 Нитрид бора 135
6.1.3 Cube Boron Нитрид 135
6.1.4 Нитрид бора 136
6.2 Характер и применение кубического нитрида бора 136
6.2.1 Механическая природа 136
6.2.2 Оптическая природа 137
6.2.3 Электромагнитные свойства 137
6.2.4 Термалология 138
6.2.5cbn's Chemistry 139
6.3 Механизм кубического бора, ситрификация статического катализатора давления 139
6.3.1BN Фаза Рисунок 140
6.3.2CBN Синтетическая область 141
6.3.3CBN Механизм синтеза 141
6.4 Синтетическое кубическое нитридное сырье 142
6.4.1HBN Подготовка 142
6.4.2HBN Влияние сырья на синтетическое CBN 143
6.4.3 Синтез катализатора и кубического нитрида бора 144
6.5 Процесс синтеза нитрида куба, очистить и обнаружить 145
6.6 Куб -бор -нитрид
6.7 Приготовление пленки нитрида кубического бора 147
6.7.1 PVD Подготовка CBN Film 148
6.7.2 Химическое осаждение газа (CVD) 149
6.7.3 Существующие проблемы и направление развития 149
Ссылки 150
Глава 7 Том Кристалл Супер твердый материал 155
7.1 Разработка поликристаллических бриллиантов 155
7.2 Специалисты производительности и использование поликристаллических бриллиантов 157
7.2.1 Производительные характеристики поликристаллических бриллиантов 157
7.2.2 Индикаторы производительности поликристаллического 158
7.2.3 Поле применения поликристаллических бриллиантов 160
7.3 Классификация поликристаллических бриллиантов 162
7.3.1 Тип роста 163
7.3.2 Тип типа 163
7.3.3 Посетители комбинированный тип 164
7.3.4
7.4 Анализ ваджраяны Джекинг 166
7.4.1 Процесс спекания 166
7.4.2 Основные изменения физической химии 166
7.4.3. Структура автомобиля 167
7.5 Рост PCD Процесс 169
7.6 Тип -тип PCD Процесс 170
7.6.1 Процесс Polow Diamond Stinter Процесс 170
7.6.2 Твердое спекание 171
7.6.3 Растворимое спекание 173
7.6.4D-M-D Промежуточная комбинация полихенского бриллиантового спекания 176
7.7 Приготовление нитрида бора по поликрическому кубу 177
7.7.1 Классификация методов производства 177
7.7.2 Процесс процесса подготовки 178
7.7.3pcbn составной подготовку 179
7.8 Приготовление нано -поликристаллического алмаза и нано -близнеца (кубический нитрид бора) 179
Ссылки 180
Глава 8 Функциональные материалы и развитие Diamond Stone 183
8.1 Теплопроводящий материал 183
8.2 Широко -полоса полупроводника 186
8.2.1 Диод Шавитки 186
8.2.2 Эффект поля кристаллическая трубка 187
8.2.3 Запуск материалов 187
8.2.4 Материал передачи света 188
8.2.5 Вторичный электронный запуск материал 188
8.3 Материал электрода Vajrayana 188
8.3.1 Электрохимические свойства алмазного электрода электрода 189
8.3.2 Применение электрохимического электрохимического бриллиантового камня в электрохимическом 190
8.4 Электрохимические свойства и применение порошка нано -диаммонда 191
8.4.1 Грубальный механизм нанометра Diamond 191
8.4.2 Модификация поверхности нанометра Diamond 192
8.4.3 Электрохимические свойства нанометра Diamond 194
8.4.4 Применение нано -диамсков в области электрической химии 195
8.5 Поле биомедицинского 200
8.5.1 Логотип биологических клеток 200
8.5.2 Биосенсор 201
8.5.3 Прямая передача гена лекарственного средства 202
8.5.4. Продукт здравоохранения -Условия косметики 203
8.6 Другие приложения 203
8.6.1 Радио и устройства обнаружения 203
8.6.2 Квантовый компьютер один электронный источник 204
8.6.3 Материал звуковой волны 204
8.6.4 Защита покрытия 204
Ссылки 204
Глава 9 Изучите прогресс новых супер жестких материалов 209
9.1 Введение 209
9.2 Nano Twin Cbn209
9.3 Nano Twin Diamond 213
9.4 Новый Кинг Конг 215
9.4.1 Метод лазерной абляции 216
9.4.2 Черный каталитический метод углерода 220
9.4.3HR-углеродная модель 224
9.5 Резюме 227
Ссылки 228
ГЛАВА 10 VAJRA TOULUTH ВВЕДЕНИЕ 229
10.1 Композиция Diamond Tool 229
10.2 Vajrayana Morner 232
10.2.1 Связанные отраслевые стандарты для Mall of Stone Mooth 232
10.2.2 Термическая стабильность камня Кинг -Конга 233
10.3 Тип и связующий агент алмазных инструментов 236
10.3.1 Классификация Diamond Tools 236
10.3.2 Типы и характеристики связующего агента и характеристики Diamond Tool 236
10.4 Введение в производственный процесс Diamond Tool 239
10.5 Анализ поведения во время работы Diamond Tools 241
Ссылки 244
Глава 11 Инструменты Vajra и составные теплопроводящие материалы 246
11.1 Металлический алмазный инструмент 246
11.1.1 Формула связывания металлов Формула 248
11.1.2 Метод подготовки металлического связующего агента Diamond Tool 251
11.1.3 Выбор бриллиантов в металлическом связующем агенте Diamond Tools 252
11.1.4 Геометрическая форма и конструкция металлического агента алмаза Diamond Tool 255
11.1.5 Мониторинг качества металлического агента алмаза Diamond Tool 256
11.1.6 Краткое введение
11.2 Смоловая привязка Diamond Tool 260
11.2.1 Типы привязывающего среднего агента и их наполнителя 261
11.2.2 Выбор бриллиантов в привязке для привязки к привязке 261 Инструмент 261
11.2.3 Производственный процесс связующего агента смоляного агента Diamond Tool 262
11.3 Керамика в сочетании с Diamond Tool 263
11.3.1 Требования к композиции и производительности керамического связующего агента 264
11.3.2 Компонент традиционных керамических связующих агентов 265
11.3.3 Разработка и применение комбинации Nano -Ceramics 270
11.3.4 Выбор абразивов в Diamond Tool of Ceramics 277
11.3.5 Процесс приготовления керамического связующего алмаза 278
11.4 Инструмент с ограблением каменного камня 278
11.4.1 Структура и роль алмазного композитного покрытия 279
11.4.2 Процесс производственного процесса Electro -Plating Stones Tool 279
11,5 焊 焊 11 11 Инструмент 282
11,6 Кинк Конг Стоун Смола 284
11.6.1 Категория Кинг -Конг Стоун увидела 285
11.6.2 Процесс приготовления гальванизации Golden Stone Wire Saws 287
11.6.3 Текущее состояние и направление исследования алмазного каменного провода
11.7 Ваджра Композитный теплопроводящий материал 291
11.7.1 Коэффициент термического расширения и скорость термического наведения композитных материалов 292
11.7.2 Металлический фонд Композитный нагревательный материал 293
11.7.3 Керамический фонд Vales Композитный нагреватель
11.7.4 Полимерный фонд Vales Композитный нагревательный материал 299
Ссылки 299
Глава 12 Интерфейс Vajra Tools 308
12.1 Процесс проекта и разработки вопросов интерфейса 308
12.1.1 Проблема интерфейса инструмента для привязки металла 309
12.1.2 Проблема интерфейса инструмента 311 керамического связующего агента 311
12.2 Условия для комбинации алмаза и связующего агента 315
12.2.1 Условие ингредиента 315
12.2.2 Условия структуры 316
12.2.3 Условие процесса 316
12.3 Металлизация на поверхности ультра -абразива и его технологии 316
12.4 Вакуумный испарительный титан технология покрытия 321
12.4.1 Генерация вакуумной микро -испарения технологии 321
12.4.2 Термодинамический расчет процесса вакуумного испарительного процесса покрытия титана 323
12.4.3 Метод качества и оценки плавающего уровня 327
12.4.4 Влияние титанового покрытия на Vajra Performance 328
12.5 Эффект применения вакуумных микро -перепаривающих титановых розовых мигрантов 330
12.5.1 Роль вакуумного испарительного титанового покрытия титанового покрытия 331
12.5.2 Доход от вакуумного испарительного титана титанового титана Pinkite 335
12.6 Vajrayana Vacuum -испарительный титановый серии продуктов и применения 335
12.6.1 Супер жесткий абразив с одним металлом или сплавом 336
12.6.2 Multi -Layer Composite Super Hard Abrasives, образованные с помощью гальванизации после того, как вакуумное микроэверное покрытие выдвинуто
12.7 Ultra -Hard Abrasive Plating Covered Jade Products and Applications 340
12.7.1 Технические точки алмазного покрытия Gangyu 340
12.7.2 Vajrayana Product Testing 341
12.7.3 Эффект использования и экономические преимущества Ваджраянского камня после применения Gangyu 344
Ссылка 345

Углеродный материал является древним и новым материалом.С 19 -го века углеродные материалы широко используются в полях стали, автомобилей, электроники, химикатов, энергии, медицинской, аэрокосмической, национальной обороны и других областей. Композитные материалы долгое время были большими.За последние 30 лет нано -карковые материалы, представленные полноценными, углеродными нанотрубками и графеном, привели к разработке наноматериалов по всему миру, и применение многих областей привлекла все большее внимание и заложит материальную основу для новой технологической революции.Углерод и его композитные материалы станут основной категорией сырья, необходимого для людей после металла, керамики и полимеров.
В связи с быстрым развитием новых углеродных материалов в домашних условиях и за рубежом, стремление академических и корпоративных кругов ожидает книги, которая может полностью отразить развитие новых материалов по углям. Старение молодых и средних в Китае, которое долгое время занималось преподаванием, исследованиями и разработками. Материалы для древесных угольных точек "," Материалы Поля ",« Энергетические материалы на основе углерода »,« Высокопроизводительное углеволочное волокно »,« Композитные материалы на основе углерода »« Углеродный материал на основе асфальта »,« Специальный графитный материал »,« Ультра -хард уголь Материал "и" Анализ и представление материалов по углям ".Основные особенности этой серии заключаются в следующем.
(1) Богатый контент включает не только основные теоретические знания о углеродной науке, характеристик углеродных материалов и метод анализа характеристики, но и специальные графитовые материалы, пористые угольные материалы, древесное волокно и их композитные материалы, уголь на основе асфальта на основе асфальта, уголь Материалы, нано -карковые материалы, после специальной теории категории углеродного материала, нет основного однородного инопланетного тела, который не игнорирует углерод——基于 炭 在 能源 存储 和 转化 领域 的 优越 性能 和 应用 , 本丛书 还 特别 编写 了 《炭基 材料》 专册 , 新型 炭 材料 一 次 电池 、 次 电池 、 电容器 、 、 一 电池 、 二 电池 、 电容器 电池 、 一 电池Последний прогресс применения в областях хранения водорода и метана, каталитической и ядерной энергии.
(2) Информация о полной информации и новых книгах имеет введение основных принципов и базовых знаний об этой серии, но также отражает достижения научных исследований и опыт накопления редакторов на протяжении многих лет.В то же время упомянутые документы включают информацию о последних публикациях, опубликованных в искусстве в искусстве, представляющих последний прогресс в этой области, с высокой авторитетностью и достоверными данными.
(3) Применимые читатели могут широко использоваться в качестве учебных книг для старших студентов и аспирантов, а также в качестве справочника для научных исследователей, и иметь важную руководящую ценность для персонала, занимающихся технологиями инженерии углерода и разработке продуктов на предприятиях.Книга также может использоваться в качестве чтения научных наук с высоким уровнем науки, чтобы направлять читателей, которые заинтересованы в новой углеродной материальной науке и технологии.
Углеродные материалы тесно связаны с фундаментальными проблемами, которые люди больше всего обеспокоены ресурсами, энергией, окружающей средой и здоровьем.Мы ожидаем, что публикация этой серии сыграет позитивную роль в содействии первоначальным инновациям, технологическим прогрессу и развитию национальной экономики в области угольных материалов, что еще больше улучшит международный статус исследований и разработок в области древесных материалов моей страны, а также развитие, а также разработка, а также разработка, а также разработка Содействовать комплексному развитию дисциплин в углях.Мы считаем, что публикация этой серии книг, безусловно, привлечет больше людей, стремящихся участвовать в преподавании, научных исследованиях, разработке и производстве угольных материалов, а также совместно содействовать большей разработке таких древних и новых материалов, и сделать это для Человеческий научный и технологический прогресс для человеческого прогресса.


Ченхуй Мин
Академик китайской академии наук
Академик Академии наук третьего мира
Исследователь из Института исследований металлов, Китайская академия наук
Старший консультант «Новые угольные материалы»
«Углерод» заместитель редактора -ин
Главный редактор
28 мая 2015 г.