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无机非金属材料手册-下

出版社:化学工业出版社出版时间:2009-07-01
开本: 16开 页数: 738 页
本类榜单:工业技术销量榜
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无机非金属材料手册-下 版权信息

无机非金属材料手册-下 本书特色

《无机非金属材料手册(下)》以基础、通用、先进、实用为原则,传统常用材料和新材料相互结合,为正确选材、合理用材提供科学依据。涵盖结构陶瓷(含陶瓷基复合材料)、功能陶瓷、传统陶瓷、玻璃、晶体材料、无机涂层材料、耐火材料、碳与石墨材料、水泥与混凝土和其他新型无机材料等内容。我国迄今为止篇幅*大,涵盖内容*新、*全的无机非金属材料方面的专业工具书。由50佘位专家教授历时3年编写完成,江东亮院士为**主编。可供材料工程技术人员查阅使用,也可供研发人员、管理人员和高等院校相关专业师生参考。

无机非金属材料手册-下 目录

第6篇晶体材料第1章 晶体结构与形态1 晶体格子构造2 晶体的对称2.1 晶体的几何形态与对称2.2 对称点群3 晶格结构与结晶形态3.1 金属晶格与结晶的形态3.2 离子晶格与结晶形态3.3 原子晶格与结晶形态3.4 分子晶格与晶体形态4 七个晶系晶体结晶形态与定向4.1 等轴晶系4.2 六方晶系 4.3 三方晶系4.4 四方晶系4.5 斜方晶系4 6单斜晶系4.7 三斜晶系5 晶体结晶形态的多变性6 晶体形态的结晶化学基础6.1 晶体构型与化学键6.2 负离子配位多面体在晶体中的结晶方位与晶体结晶形态第2章 晶体生长基础1 生长界面结构的动力学转换效应1.1 生长机理的理论研究1.2 水杨酸苯酯的新实验数据1.3 晶体生长过程的光学实时观测研究2 晶体生长中的流体运动效应2.1 质量传输过程2.2 动量传输过程2.3 热量传输过程2.4 流体非稳态传输过程3 晶体形态稳定性3.1 晶体形态稳定性与生长机制3.2 实时观察方法研究界面稳定性3.3 晶体形态的Monte螗carlo模拟3.4 晶体形态稳定性与扩散效应3.5 对流效应对晶体界面非稳定性的影响4 负离子配位多面体生长基元理论模型及其应用4.1 模型的结晶化学基础4.2 模型的结晶学基础4.3 模型的实验基础4.4 模型的稳定能计算4.5 模型在晶体生长中的作用第3章 晶体生长方法1 水溶液法生长晶体1.1 溶液溶解度与饱和度1.2 晶体生长平衡态1.3 晶体生长方法简介1.4 晶体的生长形态与籽晶取向和杂质影响1.5 水溶液法晶体生长习性机理实例2 水热法生长晶体2.1 水热法2.2 高温高压下水溶液热力学特性2.3 水热生长晶体动力学2.4 水热法生长晶体缺陷2.5 水热法制备纳米晶3 助熔剂法生长晶体3.1 助熔剂的选择3.2 助熔剂生长方法3.3 助熔剂生长晶体的溶液结构与晶体生长习性4 熔体提拉法5 坩埚下降法6 外延生长技术7 区熔法8 焰熔法第4章 非线性光学晶体1 非线性光学晶体的理论基础1.1 晶体的非线性光学效应1.2 参量过程和非参量过程1.3 非线性电极化率的增强1.4 位相匹配1.5 角度位相匹配1.6 温度位相匹配1.7 光学混频1.8 光学参量放大和参量振荡1.9 三阶非线性光学效应1.1 0光折变效应2 磷酸盐晶体-2.1 磷酸二氢钾晶体2.2 磷酸二氘钾晶体2 3磷酸钛氧钾晶体3 α-碘酸锂晶体4 硼酸盐晶体4.1 β-偏硼酸钡晶体4.2 三硼酸锂晶体4.3 四硼酸锂铯晶体5 铌酸盐晶体5.1 铌酸盐晶体5.2 铌酸钾晶体5.3 铌酸钾锂晶体5.4 钽铌酸钾晶体5.5 铌酸锶钡晶体6 钛酸盐晶体6.1 钛酸钡晶体7 准位相匹配材料7.1 准位相匹配技术的基本原理7.2 准位相匹配材料的制备7.3 准位相匹配技术的优缺点8 半导体型非线性光学晶体8.1 体型半导体非线性光学晶体8.2 量子阱结构材料和超晶格材料9 有机非线性光学晶体9.1 L精氨酸磷酸盐晶体9.2 酰胺类尿素晶体9.3 苯基衍生物晶体9.4 吡啶衍生物晶体9.5 酮衍生物晶体10 紫外,深紫外非线性光学晶体10.1 KBBF晶体10.2 KABO晶体第5章 铁电和压电晶体1 压电与铁电晶体的基础1.1 晶体的物理性能与宏观对称性1.2 晶体介电性的基础1.3 晶体弹性的基础1.4 晶体的铁电性1.5 压电方程2 铁电和压电晶体的介绍2.1 PMNT和PZNT晶体2.2 BaTiO3晶体2.3 LiNbO3和KTaO3晶体2.4 钨青铜结构晶体2.5 水溶性铁电晶体3 非铁电性压电晶体3.1 SiO2晶体3.2 ZnO晶体3.3 α-LilO3晶体3.4 LGS晶体3.5 四硼酸锂(Li2B4O7)晶体3.6 磷酸铝(α-AlPO4)和GaPO4晶体3.7 锗酸铋(Bi12GeO20)晶体3.8 压电晶体的结构与形成机理第6章 电光晶体1 电光效应的理论基础1.1 线性电光效应1.2 二次电光效应1.3 电光系数的测量1.4 电光效应的应用1.5 电光晶体的一般要求2 KDP族晶体3 ABO3型晶体3.1 LiNbO3和LiTaO3晶体3.2 立方晶系钙钛矿型晶体3.3 钨青铜型晶体4 AB型晶体5 杂类晶体第7章 声光晶体1 声光效应的理论1.1 两种衍射类型1.2 正常和异常声光效应1.3 声光系数的测量1.4 声光效应的应用1.5 声光晶体的品质因数2 声光晶体第8章 光学晶体1 光在介质中的传播1.1 材料的折射率1.2 材料对光的吸收1.3 光的色散1.4 非线性折射率2 光学晶体的应用及对光学介质材料的要求3 光学晶体的分类4 光学晶体的发展第9章 热释电晶体1 热释电晶体2 晶体热释电系数及其优值因子3 热释电晶体材料3.1 TGS[(NH2CH2COOH)3H2SO4]单晶系列3.2 钽酸锂和铌酸锂晶体3.3 正方钨青铜型结构的晶体3.4 铌镁酸铅钛酸铅(PMNT)弛豫铁电体单晶第10章 激光晶体1 固体激光工作物质概述2 固体激光工作物质的光谱性质3 固体激光工作物质的基本要求4 氧化铝晶体为基质的激光晶体4.1 掺铬氧化铝晶体(红宝石)4.2 掺钛氧化铝晶体(掺钛蓝宝石)5 YAG系列晶体为基质的激光晶体5.1 掺稀土离子石榴石晶体5.2 掺稀土铝酸钇晶体6 氟化物晶体为基质的激光晶体6.1 掺稀土离子氟化物晶体6.2 掺过渡金属离子氟化物晶体7 钒酸盐晶体为基质的激光晶体8 色心激光晶体8.1 F2色心8.2 F2+色心8.3 巧色心,9 其他重要的激光晶体9.1 掺铬铝酸铍晶体(BeAl2O4:Cr3+)9.2 氟磷酸盐晶体9.3 掺铬镁橄榄石晶体9.4 掺铬氟铝酸盐晶体10 自倍频激光晶体10.1 四硼酸铝钇钕晶体10.2 掺钕三硼氧酸钆钙晶体(ca4GdO(BO3)3:Nd3+,GdCOB:Nd3+)第11章 闪烁晶体1 闪烁晶体在高能物理上的应用2 闪烁晶体在医学应用领域2.1 x射线成像2.2 γ射线照相机2.3 x射线层面照相术2.4 正电子发射断层扫描(Positron Emission Tomography,PET)2.5 医学成像技术对闪烁晶体的性能要求2 6 PET用新型闪烁体的研发状况3 闪烁晶体发光机制4 闪烁晶体性能特征指标5 钨酸铅晶体(PWO)5.1 PbWO4晶体结构5.2 钨酸铅晶体形态5.3 PWO晶体的发光中心与发光机制5.4 PWO晶体的闪烁特性5.5 PWO晶体光学性能的各向异性效应5.6 PWO晶体掺质研究5.7 坩埚下降法生长PWO晶体5.8 提拉法生长PWO晶体6 锗酸铋晶体(BGO)6.1 BGO晶体的特征和主要用途6.2 BGO晶体的闪烁性能6.3 BGO晶体发光机理6.4 BGO晶体的辐照损伤6.5 BGO晶体掺质研究6.6 BGO:La晶体在室温下的闪烁特性6.7 BGO晶体的生长方法和工艺6.8 晶体结构与表面形貌6.9 晶体缺陷7 碘化铯CsI(Tl)晶体7.1 cal(Tl)晶体光致发光7.2 CsI(Tl)晶体光产额7.3 CsI(Tl)晶体x射线激发的发射光谱7.4 Tl在Csl晶体中的分布7.5 Tl在大尺寸Csl(Tl)晶体中分布与发光均匀性的关系7.6 晶体表面抛光对csI(Tl)晶体光产额与均匀性的影响7.7 晶体形状与表面处理对光产额均匀性影响7.8 晶体的包装对光产额的影响7.9 晶体表面条件优化对晶体闪烁性能的改善7 10 csl(Tl)晶体的热释光研究8 氟化铅晶体(PbF2)8.1 PhF2晶体结构与相变8.2 氟化物晶体生长概述8.3 PbF2晶体的生长8.4 PbF2晶体缺陷8.5 PbF2晶体缺陷特征8.6 PhF2晶体的光吸收8 7掺质氟化铅晶体的发光特征9 硅酸镥晶体(LSO)9.1 LSO晶体闪烁性能9.2 LSO晶体生长第12章 宝石晶体1 金刚石晶体1.1 物理化学特征1.2 成因、产地1.3 经济评价标准1.4 质量改善1.5 合成金剐石1.6 金刚石相似品2 刚玉类晶体2.1 天然红宝石、蓝宝石2.2 人工改善2.3 合成剐玉3 绿柱石晶体3.1 天然绿柱石3.2 人工改善3.3 合成绿柱石晶体4 金绿宝石4.1 天然金绿宝石4.2 合成金绿宝石5 中档宝石5.1 水晶5.2 尖晶石5.3 锆石5.4 石榴石5.5 橄榄石5.6 黄玉5.7 电气石5.8 长石6 玉石6.1 翡翠6.2 软玉6.3 蛇纹石玉6.4 合成玉石参考文献第7篇 无机涂层材料第1章 概述1 涂料的定义及其特性2 无机涂料的作用和地位3 无机涂料国内外发展近况及趋势第2章 无机涂层材料与涂层1 等离子体喷涂陶瓷涂层材料1.1 等离子体喷涂涂层工艺1.2 热阻涂层1.3 耐磨涂层1.4 医用生物涂层1.5 电解水电极涂层2 航天器热控涂层3 电致变色涂层(薄膜)4 太阳选择性吸收涂层5 其他涂层5.1 隐身涂层5.2 红外辐射涂层5.3 高温抗氧化涂层5.4 导电涂层第3章 无机涂料分类和合成1 无机涂料的分类1.1 纯无机基料及其涂料1.2 有机-无机复合树脂及其涂料2纳米组成涂料或纳米结构涂料参考文献第8篇 耐火材料第1章 耐火材料基础1 耐火材料的分类1.1 按化学属性分类1.2 按化学矿物组成分类1.3 其他分类方法2 耐火材料的组成、结构与性质2.1 耐火材料的化学一矿物组成2.2 耐火材料的显微结构2.3 耐火材料的常温物理性质2.4 耐火材料的热学性质和导电性质2.5 耐火材料的力学性质2.6 耐火材料的高温使用性质2.7 抗渣蚀性能3 耐火材料的外形尺寸准确性及外观缺陷4 耐火材料的制造工艺概述4.1 原材料的加工制造4.2 耐火原料的破粉碎4.3 坯料的制备4.4 成形4.5 砖坯干燥4.6 耐火制品的烧成第2章 硅质耐火材料1 硅质原料1.1 硅质原料的分类及其特征1.2 硅质原料的特性2 制品2.1 硅坯2.2 硅质绝热板2.3 熔融石英制品第3章 硅酸铝质耐火材料1 概述1.1 硅酸铝质耐火材料的分类1.2 与硅酸铝系耐火材料有关的相图2 硅铝系耐火原料2.1 蜡石原料2.2 黏土原料2.3 高铝矾土原料2.4 蓝晶石族矿物原料2.5 合成莫来石原料3 硅铝系耐火制品3.1 黏土质耐火制品3.2 半硅质耐火制品3.3 高铝质耐火制品3.4 硅线石质耐火制品3.5 莫来石质耐火制品第4章 碱性耐火材料制品1 概述1.1 碱性耐火材料发展历史和特性1.2 碱性耐火材料制品分类2 碱性耐火原料2.1 我国菱镁矿的化学成分、物理性能、分布及储量2.2 镁砂2.3 镁铝尖晶石2.4 镁铬尖晶石2.5 镁钙砂2.6 其他碱性耐火原料简介3 镁质耐火制品3.1 镁质制品的生产工艺3.2 镁质制品的化学组成对性能的影响3.3 与镁质耐火材料有关的物系3.4 镁质制品的显微结构3.5 提高镁质制品质量的途径3.6 镁砖及镁硅砖4 镁钙耐火材料制品4.1 镁钙系耐火材料抗水化方法4.2 镁钙砖4.3 与白云石质耐火材料有关的物系4.4 白云石砖5 镁铬耐火材料制品5.1 MgO-Cr2O3系耐火材料相关相图5.2 镁铬耐火材料制品6 镁铝耐火材料制品6.1 尖晶石合成及相平衡关系6.2 镁铝砖中Al2O3含量对其性能的影响第5章 碳复台耐火材料1 碳复合耐火材料原料1.1 碳素原料的结构及特点1.2 石墨1.3 焦炭1.4 炭黑1.5 抗氧化剂2 碳复合耐火材料结合剂2.1 结合碳结构2.2 沥青类结合剂2.3 酚醛树脂2.4 沥青-树脂复合结合剂3 镁碳耐火材料3.1 MgO-c砖的性能及影响因素3.2 MgO-c砖的应用4 铝碳耐火材料4.1 铝碳质滑动水口4.2 铝碳质长水口、整体塞棒和浸入式水口5 铝镁碳耐火材料5.1 主原料的选择5.2 基质组成的确定5.3 石墨的影响5.4 树脂结合铝镁碳砖的性能与应用6 镁钙碳耐火材料6.1 含游离caO的碱性耐火材料6 2 MgO-caO-c砖组成与性能的关系6 3 MgO-caO-c砖的应用7 Al2O3-SiC-C砖7.1 铁水预处理对耐火材料性能的要求7.2 Al2O3-SiC-C砖的组成对性能的影响7.3 Al2O3-SiC-C砖的生产与应用8 炭砖8.1 高炉用炭砖8.2 电炉用炭块8.3 铝电解用阴极炭块8.4 炭质糊类制品第6章 碳化硅质耐火材料1 氧化物结合sic制品1.1 黏土结合sic制品1.2 莫来石结合Sic制品1 3 SiO2结合Sic制品2 氮化物结合sic制品2.1 氮化硅结合sic制品2.2 赛隆结合碳化硅制品2.3 氧氮化硅和复相氮化物结合sic制品3 自结合sic制品3.1 β-SiC结合sic制品3.2 重结晶sic制品4 渗硅反应烧结sic制品5 sic复合制品6 Sic制品的用途第7章 不定形耐火材料1 不定形耐火材料概念1.1 不定形耐火材料分类1.2 不定形耐火材料的制备1.3 不定形耐火材料的应用2 不定形耐火材料用结合剂2.1 结合剂的分类2.2 结合剂的结合机理2.3 结合剂的选用原则3 不定形耐火材料用外加剂3.1 外加剂的分类
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无机非金属材料手册-下 节选

《无机非金属材料手册(下)》是无机非金属材料工程方面的专业工具书。分别介绍了结构陶瓷(含陶瓷基复合材料)、功能陶瓷、传统陶瓷、玻璃、晶体材料、无机涂层材料、耐火材料、碳与石墨材料、水泥与混凝土和其他新型无机材料等各种无机材料。全书从材料的基础(组成与结构)、性能、工艺过程以及应用等方面对各种材料进行综合介绍。在取材上,传统常用材料和新材料相互结合,适当介绍了一些国外相关先进材料。 《无机非金属材料手册(下)》可供无机非金属材料工程技术人员查阅使用,也可供研究人员、管理人员和高校师生参考,为无机非金属材料的开发和正确选材、合理用材提供科学依据。

无机非金属材料手册-下 相关资料

插图:4 耐火材料的制造工艺概述近年来,随着高温工业技术的发展,对耐火材料的品种、质量等提出了新的要求。围绕提高质量、增加品种、降低能耗这一工作重点,耐火材料的制造工艺及技术也发生了深刻的变化并取得了较快的发展。耐火材料的生产方法随耐火材料品种的不同而异。耐火材料的品种不同,其所用原料及质量要求也不相同,其制造工艺也有差异。但一般而言,从耐火材料的制造工艺看,都要经过原料的制备、配料、混合、成形、干燥、烧成等主要工序。4.1 原材料的加工制造耐火原料品种繁多,各种耐火材料所用原材料将分别在各章中介绍。本节中只介绍原料加工与制造的一般方法,不能完全归人哪一种耐火材料的通用原料。4.1.1 耐火原料的生产耐火制品的生产所用原料包括天然原料和人工合成原料。一般说来,天然原料成分不均匀、质量、品位及化学成分波动较大。同时,天然原料中也含有各种有机质、水分和杂质。高温条件下,天然原料中的有机质、水分等会挥发、分解,质量及体积都会发生变化,会影响耐火制品的体积稳定性和外形的准确性。此外,天然原料中某些杂质成分还会大幅度降低耐火材料的高温性能。因此天然原料不宜直接作为原料用于耐火材料生产。通常采用人工拣选及选矿的方法来去除原料中的杂质,提纯、富集其中的有效成分;采用高温煅烧的方法使原料达到充分烧结,以保证耐火原料质量和体积的稳定性。(1)原料的选矿提纯利用天然原料中不同矿物问物理和化学性质的差别,将矿物集合体的原矿粉碎并分离出多种矿物加以富集的操作称之为选矿。选矿是耐火原料提纯的主要措施,常用的选矿方法包括重选、浮选、磁选、静电选矿和化学提纯等。利用各种矿物密度的不同、在介质中的运动规律也不同的特点而将不同的矿物进行分离的方法,称之为重力选矿,简称重选。重选介质根据不同的选矿对象可以采用水、空气、重液及重悬浮液。以空气为介质者称风力选矿、以重液或重悬浮液为介质者称重介质选矿。重选的优点是工艺过程简单、成本低、处理物料粒度范围宽。蓝晶石系矿物、高岭土、锆英石等常用重选。浮选法选矿是利用矿物被液体所润湿程度的差别来进行的,不同矿物其表面物理化学性质及疏水性的不同。浮选法通常是采用添加浮选药剂的方式,扩大不同矿物疏水性的差异,使疏水性强的矿物漂浮在液体表面,被润湿的矿物则沉人底部,从而达到将不

无机非金属材料手册-下 作者简介

江东亮,院士,中国工程院院士,国际陶瓷学院院士,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员,
李龙土,院士,中国工程院院士,清华大学教授,
欧阳世翕,研究员,中国建筑材料科学研究院研究员,国家科技进步奖评审委员会委员,
施剑林,研究员,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员,高性能陶瓷与超微结构国家重点实验室主任,国家杰出青年基金获得者。

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