薄膜结构X射线表征

薄膜结构X射线表征 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:科学出版社
作者:麦振洪等
出品人:
页数:244
译者:
出版时间:2007-1
价格:40.00元
装帧:
isbn号码:9787030189943
丛书系列:
图书标签:
  • 固体物理
  • 薄膜结构X射线
  • 薄膜
  • 结构
  • X射线
  • 表征
  • 材料科学
  • 物理
  • 纳米材料
  • 晶体学
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具体描述

薄膜结构X射线表征,ISBN:9787030189943,作者:麦振洪、等

好的,这是一份关于一本假设的图书《薄膜结构X射线表征》的详细简介,其中不包含该主题的内容,而是专注于一个完全不同的领域,例如:《高分子材料的力学性能与应用研究》。 --- 图书简介:《高分子材料的力学性能与应用研究》 作者: 王建民 教授,李芳 博士 出版社: 工业科技出版社 出版日期: 2024年5月 定价: 188.00 元 --- 内容概要与定位 本书是一部系统阐述高分子材料宏观及微观力学性能的专著,内容涵盖了从高分子链结构到复杂工程应用的全过程。本书旨在为高分子材料科学、材料工程、高分子化学以及相关领域的科研人员、工程师和高年级本科生、研究生提供一本全面、深入且具有实践指导意义的参考书。 本书严格聚焦于高分子材料在不同载荷、温度和环境条件下的力学响应、变形机理及失效行为,系统梳理了高分子材料的拉伸、压缩、弯曲、蠕变、松弛、疲劳和冲击等关键力学性能的测试方法、理论模型及其在实际工程中的应用。全书结构严谨,理论深度与工程实用性并重。 --- 详细章节内容概述 全书共分为十一章,内容逻辑清晰,层层递进: 第一部分:高分子材料基础与本构关系 第一章:高分子材料的结构特性与力学基础 本章首先回顾了聚合物的分子结构(链长、支化度、结晶度、交联网络)如何影响其宏观性能。重点阐述了粘弹性理论的起源与发展,包括开尔文体、赫兹模型、以及标准的粘弹性模型(如Maxwell、Voigt模型)。详细讨论了时温等效原理(Time-Temperature Superposition Principle, TTSP)在高分子力学分析中的应用,为后续的动态力学分析奠定理论基础。 第二章:高分子材料的本构方程与本构模型 深入探讨了描述高分子材料非线性力学行为的复杂本构模型。内容涵盖了线性粘弹性模型的局限性,重点介绍了基于非线性粘性理论的本构模型,如Prony级数模型、Schapery非线性模型,以及在有限元分析中常用的超材料(Hyperelasticity)模型,如Mooney-Rivlin模型和Neo-Hookean模型,并分析了这些模型在不同应变范围内的适用性和参数辨识方法。 第二部分:关键力学性能的深入分析 第三章:拉伸与压缩变形行为研究 本章详细分析了常见热塑性塑料和热固性树脂在单轴拉伸和压缩载荷下的应力-应变曲线特征,如屈服、颈缩、冷拉伸等现象。探讨了拉伸与压缩模量的各向异性、温度和应变速率对模量的影响机制。特别关注了纤维增强复合材料中基体树脂的拉伸性能与界面作用。 第四章:蠕变与应力松弛的机理分析 蠕变(Creep)和应力松弛(Stress Relaxation)是高分子材料长期服役性能的关键指标。本章深入解析了高分子链段运动在蠕变和松弛过程中的分子动力学机制。通过Creep柔量和松弛模量函数,系统对比了不同分子量和交联度聚合物的长期稳定性,并给出了预测材料在长时间载荷下形变的实用方法。 第五章:高分子材料的动态力学性能(DMA) 本章聚焦于动态机械分析(DMA)技术,这是评估高分子材料玻璃化转变温度(Tg)及其附近粘弹性行为最常用的方法。详细解释了储能模量(E')、损耗模量(E'')和损耗因子(tan δ)的物理意义,并展示了如何利用DMA谱图分析共混、改性或交联对Tg和韧性的影响。 第六章:疲劳与断裂力学 高分子材料的疲劳失效是结构设计中的主要障碍。本章系统介绍了疲劳寿命的评估方法,包括S-N曲线的构建与分析。深入探讨了线弹性断裂力学(LEFM)在高分子材料裂纹萌生和扩展中的应用,并介绍了韧性材料特有的断裂韧度参数(如应力强度因子K_IC)。此外,着重讨论了环境因素(如湿热)对疲劳性能的加速效应。 第七章:冲击性能与韧性评价 本章集中讨论了高分子材料抵抗快速载荷的能力,即冲击强度。介绍了标准化的冲击测试方法(如悬臂梁冲击法、夏比冲击法)。针对韧性聚合物,分析了能量吸收机制,并讨论了增韧改性(如添加弹性体粒子)对材料冲击性能的提升机理。 第三部分:工程应用与先进技术 第八章:高分子材料的温度效应与热力学 研究了温度对高分子力学性能的决定性影响。详细分析了玻璃化转变(Tg)和高弹态区域的力学特性变化。引入了热力学驱动力在高分子形变过程中的作用,探讨了热塑性弹性体(TPEs)的特殊行为。 第九章:高分子结构对力学性能的微观调控 本章从微观角度探讨了纳米填料(如碳纳米管、石墨烯、无机纳米粒子)如何通过界面相互作用和填料网络构建来增强聚合物的力学性能,实现轻量化和高性能化。分析了取向、拉伸引发的分子链重排对抗拉强度的贡献。 第十部:高分子材料的服役可靠性评估 本章面向实际工程应用,讨论了高分子部件在复杂载荷下的可靠性分析。包括寿命预测模型、风险评估方法,以及如何结合加速老化实验数据来推断材料的实际使用寿命。重点关注了管道、电缆护套、以及汽车零部件等典型应用场景下的力学失效模式。 第十一章:先进加工工艺对性能的影响 考察了注射成型、挤出、3D打印(增材制造)等加工工艺如何影响最终制品的内部结构(如取向、残留应力、界面结合),进而决定其宏观力学性能的差异。提供了优化加工参数以提升结构件性能的实践指南。 --- 特色与价值 本书最大的特色在于其理论的深度与应用的广度的完美结合。书中不仅详细介绍了各种力学测试的标准流程和数据解读方法,更深入挖掘了分子结构与宏观力学行为之间的内在联系。作者们结合数十年的科研经验,融入了大量最新的研究成果和独到的工程见解,尤其对非线性粘弹性行为和复合材料的力学分析进行了详尽的阐述。对于致力于开发下一代高性能高分子结构材料的研究人员而言,本书提供了不可或缺的理论指导和技术参考。 --- 读者对象: 材料科学与工程专业研究生、高分子工程师、结构设计工程师、从事聚合物改性与测试的科研人员。

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