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电子陶瓷材料物化基础pdf电子书版本下载
- 张延平主编 著
- 出版社: 北京:电子工业出版社
- ISBN:7505337459
- 出版时间:1996
- 标注页数:385页
- 文件大小:27MB
- 文件页数:403页
- 主题词:
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图书目录
第一章 原子结构和元素周期律 1
第一节 原子结构和核外电子的运动状态 1
一、原子结构 1
二、原子核的结构 1
三、同位素和原子量 3
四、原子核外电子的运动状态 5
(一)电子云的概念 5
(二)核外电子的运动状态 7
第二节 原子核外电子的分布 12
一、几个原理规则 12
(一)包林不相容原理 12
(二)能量最低原理 13
(三)洪特规则 14
二、核外电子排布的实例 14
第三节 元素周期表和元素周期律 20
一、元素周期表 20
(一)元素周期表的结构 21
(二)元素周期表和原子电子层结构 25
二、元素周期律 27
(一)原子半径周期性变化 27
(二)第一电离能的周期性变化 28
(三)元素的主要化合价的周期性变化 29
第四节 化学键 30
一、离子键 30
(一)离子的结构特征 32
(二)离子化合物 33
二、共价键 34
(一)共价键的饱和性和方向性 35
(二)配位键 36
三、氢键 36
四、范德华键 37
五、金属键 38
复习思考 38
第二章 硅和硅的化合物 40
第一节 硅 40
一、硅的性质 40
二、硅的用途 41
第二节 石英 41
一、石英的类型 41
二、石英的一般性质 44
三、石英的用途 46
第三节 硅酸和硅酸盐 48
一、硅酸 48
二、硅酸盐 49
复习思考 50
第三章 铝和铝的化合物 51
第一节 铝 51
一、铝的性质 51
二、铝的用途 53
三、铝的化合物 53
(一)硫酸钾铝 53
(二)氢氧化铝([Al(OH)3] 54
(三)氧化铝(Al2O3) 54
四、铝和三氧化二铝的制备基础 55
(一)电解金属铝 55
(二)电熔白刚玉 56
第二节 氧化铝的性质和用途 57
一、氧化铝的性质 57
(一)无水氧化铝 57
(二)氧化铝水化物的性质 58
二、氧化铝的用途 60
第三节 氧化铝的生产方法 62
一、氧化铝的原料 62
二、氧化铝的生产方法 62
三、碱式法中的拜耳法、烧结法 64
四、氧化铝制造方法的发展 65
五、电子陶瓷用氧化铝 66
六、铝硅酸盐 71
复习思考 75
第四章 钛和钛的化合物 76
第一节 钛 76
一、钛的性质 76
二、钛的用途 77
第二节 二氧化钛 77
一、二氧化钛的性质和结构 77
二、二氧化钛的制造方法 81
三、二氧化钛的用途 84
第三节 钛酸钡 84
一、钛酸钡的合成 84
二、钛酸钡晶体的结构和性质 85
三、钛酸钡在电子陶瓷中的应用 88
第四节 其他钛酸盐 89
一、钛酸钙 89
二、钛酸锶 90
三、钛酸镁 90
复习思考 91
第五章 金属及化合物 92
第一节 金属通论 92
一、金属的分类和性质 92
二、稀土元素 95
(一)稀土元素的性质 95
(二)稀土元素的用途 98
三、金属的一般冶炼方法 98
第二节 金属材料与陶瓷材料 101
一、陶瓷材料的发展趋势 101
二、陶瓷材料与金属材料的区别 102
第三节 铜的氧化物及性质 106
一、铜的性质和用途 106
二、铜的氧化物 107
第四节 锌的氧化物及性质 107
一、锌的性质和用途 107
二、锌的氧化物 108
三、氧化锌在电子陶瓷中的应用 108
第五节 锡的氧化物及性质 109
一、锡的性质和用途 109
二、锡的氧化物 110
三、氧化锡在电子陶瓷中的应用 110
第六节 锆的氧化物及性质 111
一、锆的性质和用途 111
二、锆的氧化物 111
三、二氧化锆在电子陶瓷中的应用 112
第七节 银的氧化物及性质 113
一、银的性质和用途 113
二、银的氧化物 114
三、氧化银在电子陶瓷中的应用 114
第八节 铅的氧化物及性质 116
一、铅的性质和用途 116
二、铅的氧化物 117
三、氧化铅在电子陶瓷中的应用 118
第九节 锰的氧化物及性质 119
一、锰的性质和用途 119
二、锰的氧化物 119
三、氧化锰在电子陶瓷中的应用 120
第十节 钴的氧化物及性质 121
一、钴的性质和用途 121
二、钴的氧化物 122
三、氧化钴在电子陶瓷中的应用 123
第十一节 铋的氧化物及性质、铋的性质和用途 124
二、三氧化二铋 124
三、三氧化二铋在电子陶瓷中的应用 125
复习思考 126
第六章 物质的聚集状态 128
第一节 概述 128
第二节 气体 129
一、理想气体的基本定律和实际气体状态方程式 129
(一)理想气体的基本定律 129
(二)理想气体状态方程 129
(三)气体的分压定律 132
(四)实际气体状态方程 133
二、气体分子运动论和气体的液化 134
(一)气体分子运动论 134
(二)气体的液化 136
第三节 晶体 139
一、晶体内部构造及类型 139
(一)晶体的内部构造 139
(二)晶体内部构造类型 147
二、最紧密堆积原理 150
(一)等径球的最紧密堆积 150
(二)不等径球的最紧密堆积 153
三、离子晶体 153
(一)最简单的离子晶格类型 153
(二)决定离子晶体构造的基本因素 155
四、晶格能 160
五、包林规则 162
六、硅酸盐晶体结构 163
(一)硅酸盐化学式的表示方法 163
(二)硅酸盐结构特点 164
(三)硅酸盐结构分类 165
七、晶体的缺陷 171
(一)点缺陷 173
(二)线缺陷 174
(三)面缺陷 175
八、同质异晶体、类质同晶体和固溶体 175
(一)同质异晶体 175
(二)类质同晶体 177
(三)固溶体 178
第四节 液体和玻璃体 182
一、液体的性质和结构 182
二、液体的性质 184
(一)液体的粘度 184
(二)液体的表面张力 186
(三)润湿性 187
三、硅酸盐熔体的冷却过程 189
四、玻璃的通性 191
(一)各向同性 191
(二)介稳性 192
(三)玻璃体由熔融态向固态转化过程是逐渐的、可逆的 192
(四)玻璃体由熔融态转变为固态或由固态转变为熔融态,其物理化学性质是连续变化的 192
五、玻璃的结构 193
(一)微晶子学说 193
(二)不规则网状结构学说 194
六、玻璃的性质 196
(一)玻璃的电导 196
(二)玻璃的物理化学性质 197
七、等离子体 201
(一)等离子体物理学 202
(二)等离子体化学 202
第五节 粉状物料的表面特征 203
一、粉状物料的分散 203
(一)电子陶瓷对粉料要求 204
(二)粉碎 204
(三)微粉制造技术 206
二、粉料的表面性质 206
(一)表面能 206
(二)曲面上的压差 208
(三)曲面上的蒸气压 210
(四)微晶的熔点和溶解度 212
(五)反应能力及表面化学反应 214
(六)表面吸附与改性 216
第六节 电子陶瓷的显微组织结构 220
一、概述 220
二、晶相 222
三、晶界 224
四、玻璃相 226
五、气孔 227
六、组织结构对材料性能的影响 228
(一)组织结构的均匀性对材料性能的影响 229
(二)晶粒大小和晶界对材料性能的影响 230
(三)加入物对组织结构和材料性能的影响 231
(四)组织结构对材料强度的影响 233
(五)气孔率或瓷体密度对材料性能的影响 233
(六)玻璃相对材料性能的影响 234
(七)组织结构的变化 235
(八)烧渗银工艺对瓷坯的组织结构也产生影响 236
复习思考 237
第七章 热交换 238
第一节 燃料及燃烧 238
一、燃烧及燃料 238
二、各种燃料的性能 240
三、燃料的燃烧过程 241
四、常用名词解释 243
五、电能热源 247
六、传热基本概念 250
第二节 传导传热 254
一、傅利叶定律 254
二、导热系数 255
三、单层平壁稳定导热 256
四、多层平壁稳定导热 258
五、非平壁稳定导热 258
第三节 对流传热 259
第四节 辐射传热 261
一、固体辐射传热 264
二、气体辐射 266
三、火焰辐射 268
第五节 综合传热 271
第六节 不稳定传热 272
复习思考 274
第八章 干燥 276
第一节 概述 276
第二节 干燥机理 277
一、坯体中水分类型 277
二、干燥过程 278
(一)干燥阶段 279
(二)合理的干燥制度 280
三、干燥过程中坯体的收缩与开裂 282
第三节 干燥方法 283
一、热空气干燥 284
二、电热干燥 285
(一)工频电干燥 285
(二)高频电干燥 285
(三)微波干燥 286
(四)远红外干燥 286
第四节 干燥制度的确定 288
一、干燥速度 288
二、干燥介质的湿度和温度 289
三、空气的流速和流量 290
四、坯体干燥与烧成收缩率 290
五、干燥水分计算 291
(一)坯体的绝对水分 291
(二)坯体相对水分 292
(三)绝对水分与相对水分的关系 292
(四)被干燥水分 293
第五节 干燥缺陷产生的原因分析 294
一、自身原因 294
二、在干燥处理过程中的原因 294
三、由前道工序造成的原因 295
复习思考 295
第九章 相平衡 296
第一节 基本概念 296
一、系统 296
二、相 296
三、组元 297
四、独立组元 297
五、自由度 297
六、平衡状态 298
第二节 相律和相图 298
一、相律 298
二、相图 299
(一)静力法 300
(二)动力法 302
第三节 单元系统 304
一、水的相图 304
二、具有晶型转变的单元系 306
三、单元系示例 308
第四节 二元系统 311
一、最简单的二元系 312
二、形成化合物的二元系 315
三、形成固溶体的二元系 317
四、二元系统相图示例 319
第五节 三元系统 322
一、三元系统表示法 322
(一)组成表示法 322
(二)三角形中的各种组成关系 323
(三)三元系统相图的特征 330
二、三元系统相图的基本类型 333
(一)具有三元最低共熔点的三元系统 333
(二)具有同组成熔融二元化合物的三元系统 335
(三)具有不一致熔融二元化合物的三元系统 337
三、三元系统相图示例 340
第六节 四元系统 343
第七节 相图的应用 348
一、提供配方设计依据 348
二、为陶瓷的微观分析提供依据 349
三、相图能为提高产品质量作指导 349
复习思考 350
第十章 固相反应 352
第一节 概述 352
第二节 固相反应过程 353
第三节 固相反应机理 357
第四节 固相反应与固相烧结的关系 359
第五节 影响固相反应的因素 361
第六节 固相反应中气相与液相的作用 363
一、气相的作用 363
二、液相的作用 364
第七节 烧结的相关过程 365
一、烧成中的传质过程 365
二、固相烧结过程 367
三、固相——液相烧结过程 370
四、二次晶粒长大过程和致密烧结 372
(一)二次晶粒长大过程 372
(二)致密烧结 374
(三)热压烧结 379
五、影响烧结的因素 381
复习思考 383
参考资料 384