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简介

本书从不同方面对钛技术现状进行了全面的总结,包括钛的基本性质和物理冶金学、提取冶金学、不同的生产工艺、加工微结构和性质之间的关系以及包括经济因素在内的所有应用方面;本书涵盖了商业纯钛(CP钛)、α+β合金和β合金以及钛基金属间化合物和钛基体复合材料,并辅以300多幅图表的生动说明;本书概念性地介绍了钛的物理冶金学和应用,它适于作为材料科学和工程技术人员的参考书和指南。在第2版中,作者增补了本书于2003年得以完成并第一次出版之后涌现出的各种题材的新信息。

目录


1  绪论
  1.1  本书的目的
  1.2  钛的历史
  1.3  商业应用的开端
  1.4  钛工业现状
  1.5  传统和新兴应用
  1.6  第1版以来的新进展——市场动态
2  基础知识
  2.1  基本性质
  2.2  晶体结构
  2.3  弹性特征
  2.4  形变模式
  2.4.1  滑移模式
  2.4.2  孪晶形变
  2.5  相图
  2.6  相变
  2.6.1  马氏体相变
  2.6.2  形核与扩散生长
  2.7  合金分类
  2.8  基本硬化机理
  2.8.1  α相硬化
  2.8.2  β相硬化
  2.9  基本的物理化学性能
  2.9.1  扩散性
  2.9.2  腐蚀行为
  2.9.3  氧化性
3  工艺技术知识
  3.1  海绵钛生产
  3.2  熔炼
  3.2.1  真空电弧重熔
  3.2.2  冷床熔炼
  3.2.3  与熔炼相关的缺陷
  3.3  主要工艺
  3.4  部件成形
  3.4.1  锻造
  3.4.2  环形轧制
  3.4.3  金属切削(机加工)
  3.5  近净成形工艺
  3.5.1  铸造
  3.5.2  粉末冶金
  3.5.3  激光成形
  3.5.4  传统片材的成形
  3.5.5  超塑成形和扩散黏接
  3.6  常规的连接方法
  3.6.1  熔焊
  3.6.2  摩擦焊
  3.7  表面处理
  3.7.1  喷射硬化
  3.7.2  激光冲击工艺
  3.7.3  化学铣削(蚀刻)  
  3.7.4  电化学加工
  3.8  检测方法
  3.8.1  超声波检测
  3.8.2  射线检测
  3.8.3  表面侵蚀检测
  3.8.4  涡流探伤
  3.8.5  染色探伤
  3.8.6  表面复形法
  3.9  表征方法
  3.9.1  光学显微镜
  3.9.2  电子显微镜
  3.9.3  X射线衍射
  3.9.4  机械测试
  3.10  自第1版后的新进展
  3.10.1  钛生产的新方法
  3.10.2  摩擦搅拌处理
  3.10.3  低塑性抛光
  3.10.4  聚焦离子束仪的应用
  3.10.5  用于结构/性能相关性的神经网络
4  工业纯钛(CP钛)和α合金
  4.1  加工工艺和微结构
  4.1.1  材料加工工艺
  4.1.2  零件加工工艺
  4.2  微结构、组成和性质
  4.3  性质和应用
5  (α+β)合金
  5.1  加工工艺和微结构
  5.1.1  完全片状微结构
  5.1.2  双相微结构
  5.1.3  完全等轴微结构
  5.2  微结构和力学性能
  5.2.1  完全片状微结构
  5.2.2  双相微结构
  5.2.3  全等轴微结构
  5.2.4  时效和含氧量的影响
  5.2.5  β相中次生α相的作用
  5.2.6  晶体织构的作用
  5.3  性质和应用
6  高温合金
  6.1  加工工艺和微结构
  6.2  微结构和力学性能
  6.3  性质和应用
  6.4  第1版以来的新进展
  6.4.1  静态疲劳强度
  6.4.2  镍杂质对蠕变强度的影响
7 β合金
  7.1  加工工艺和微结构
  7.1.1  β退火微结构
  7.1.2  β加工工艺微结构
  7.1.3  完全转变加工工艺微结构
  7.1.4  双相微结构
  7.2  微结构和力学性能
  7.2.1  加工工艺路线的影响
  7.2.2  时效硬化影响
  7.2.3  β晶粒尺寸影响
  7.3  性能和应用
  7.4  第1版以来的最新进展
  7.4.1  屈服应力对Ti-15246性能的影响
  7.4.2  Ti-5553性能的优化
  7.4.3  B21S中α析出物分布
8  钛基金属间化合物
  8.1  合金化和微结构
  8.2  微结构和性能
  8.2  α2合金和斜方晶系合金
  8.2  γ合金
  8.3  应用
  8.4  本书第1版以来的新进展——γ合金LPT叶片
9  钛基复合物
  9.1  加工工艺
  9.2  性质
  9.2.1  拉伸性能
  9.2.2  疲劳性能
  9.2.3  蠕变性能
  9.3  应用
10  钛的特殊性质和应用
  10.1  超导性
  10.2  阻燃性
  10.2.1  钛燃烧现象学
  10.2.2  降低燃烧危险的合金选择
  10.3  储氢
  10.4  形状记忆效应
  10.4.1  形状记忆效应现象
  10.4.2  形状记忆合金的应用
  10.5  生物医学应用
  10.6  汽车上的应用
  10.7  体育相关的应用
  10.8  外观相关应用
  10.9  本书第1版以来的新进展
  10.9.1  生物医学材料
  10.9.2  外观的相关问题
参考文献
索引

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