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編輯推薦: |
对于传统意义上的陶瓷材料主要存在的缺点就是较大的脆性,韧性较差、难以利用机械进行加工以及可靠性不稳定。这是由于传统陶瓷材料晶内各原子之间键合主要为离子键与共价键,两者本身较脆,因此在晶体内部需要引入较弱的键合类型(金属键或范德华力)来改善性能。近年来,一类层状化合物的发现成为了陶瓷材料研究领域的热点,而受到了材料研究工作者的广泛关注。本书介绍了目前MAX相材料的发展现状,*后指出了MAX相材料的未来发展趋势。
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內容簡介: |
本书主要介绍了三四元层状MAX相和三元类MAX相Al4SiC4的研究进展,并对MAX相材料的未来进展进行预测和阐述,以及二维MXene制备及相关功能应用。本书适合从事先进功能陶瓷材料研究工作的技术人员,尤其是从事层状陶瓷材料研究工作的教师及科研人员参考使用。
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關於作者: |
孙良,西安石油大学教师,2017年毕业于西安交通大学材料学专业,博士,发表论文十余篇,授权发明专利8项。
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目錄:
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1三元层状MAX相概述(1)
11MAX相陶瓷材料及其发展历程(1)
12三四元层状MAX相进展(5)
121三元211型MAX相的晶体结构与组织结构(6)
122三四元312型MAX相的晶体结构(8)
123 Ti2AlC、Ti3AlC2和TiC晶体结构关系(10)
124三元211型MAX相的性能与制备研究(10)
125三四元312型MAX相的性能研究(26)
126三四元312型MAX相的制备研究(30)
13三元层状类MAX相Al4SiC4进展(35)
131三元类MAX相Al4SiC4的晶体结构(35)
132三元类MAX相Al4SiC4的制备研究(35)
133三元类MAX相Al4SiC4的性能研究(37)
2MAX相陶瓷理论与试验研究方法(39)
21第一性原理计算方法(39)
211第一性原理(39)
212电子结构(44)
213力学性能计算(45)
214晶格动力学与声子(47)
215晶格热力学性质(48)
216理论研究中的稳定性和磁性(49)
22相图计算方法(52)
221相图热力学原理(53)
222相图热力学模型(54)
223常用的热力学计算软件(56)
224Gibbs自由能(60)
225低元系外推高元系相图几何模型(60)
23试验研究方法(61)
231试验材料及设备(61)
232试验分析设备(62)
3三四元MAX相陶瓷理论计算(63)
31计算参数及模型设置(63)
32三四元312型MAX相晶体结构(64)
33三四元312型MAX相电子结构(65)
34三四元312型MAX相力学性能(75)
35三四元312型MAX相压力下力学性能与热学性能(77)
4新型类MAX相Al4SiC4理论计算(83)
41引言(83)
42Al4SiC4电子结构与力学性能第一性原理计算(83)
421计算模型及设置(83)
422晶体结构与平衡性能(84)
423Al4SiC4与Al4Si2C5的电子结构(85)
424Al4SiC4与Al4Si2C5的声学各向异性(89)
425Al4SiC4与Al4Si2C5的弹性模量各向异性(90)
43Al4SiC4与Al4Si2C5声子谱与热学性能
第一性原理计算(92)
431计算参数及模型设置(92)
432声子谱与Grneisen常数(92)
433热力学性能(99)
44Al4SiC4与Al4Si2C5电子结构LO-TO劈裂及
静态介电张量(101)
441计算参数及模型设置(101)
442光学介电张量(102)
443LO-TO劈裂(102)
444静态介电张量(104)
45Al4SiC4与Al4Si2C5的高压性能(106)
451计算参数及模型设置(107)
452压力下体积与化学键变化(107)
453压力下力学性能(109)
454压力下各向异性(110)
455压力下各物相热学性能(111)
5新型类MAX相Al4SiC4的相图理论预测与
样品制备(113)
51类MAX相Al4SiC4的热力学研究(113)
511Al-C,Al-Si,Si-C二元系(113)
512Al-Si-C三元体系(115)
52类MAX相Al4SiC4的试验研究(121)
521类MAX相Al4SiC4粉末制备(121)
522MAX相Al4SiC4晶粒生长机理(129)
523类MAX相Al4SiC4块体制备(131)
6功能性二维MXene金属碳化物制备及进展(134)
61功能性二维MXene金属碳化物制备(134)
611Ti3C2TxMXene制备方法(136)
612Ti3C2TxMXene性能(146)
62功能性二维MXene金属碳化物的应用进展(151)
621储能(152)
622储氢(165)
623催化剂(166)
63传感器(168)
参考文献(170)
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