Материалы в приборостроении
Здесь можно купить книгу "Материалы в приборостроении" в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Место издания: Москва, Вологда
ISBN: 978-5-9729-1625-2
Страниц: 288
Артикул: 117831
Краткая аннотация книги "Материалы в приборостроении"
Представлена систематизированная информация о материалах с особыми физическими свойствами разных классов, их структуре, свойствах, областях использования, методах создания таких материалов, описаны возможные способы улучшения эксплуатационных физических свойств материалов. Основная цель учебного пособия – предоставить студентам необходимые и достаточные сведения для решения прикладных вопросов создания (выбора) материала в соответствии с эксплуатационными, проектными и технологическими требованиями, предъявляемыми к их физическим свойствам при производстве приборов, конструктивных элементов и узлов разного назначения, используемых в приборостроении.Для студентов высших учебных заведений очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки: «Материаловедение и технология материалов», «Термическая обработка металлов». Может быть полезно инженерно-техническим и научным работникам предприятий приборостроения.
Содержание книги "Материалы в приборостроении "
ВВЕДЕНИЕ
1. МАТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
1.1. Магнитомягкие материалы
1.1.1. Низкочастотные магнитомягкие материалы с высокой магнитной индукцией насыщения (чистое железо, электротехническая нелегированная и кремнистая сталь)
1.1.2. Низкочастотные магнитомягкие материалы с высокой магнитной проницаемостью (сплавы системы Fe-Ni - пермаллои, сплавы системы Fe-Si-Al - альсиферы, Fe-Co, Fe-Al)
1.1.3. Высокочастотные магнитомягкие материалы-магнитодиэлектрики
1.1.4. Высокочастотные магнитомягкие материалы - магнитомягкие ферриты
1.1.5. Магнитные сплавы со специальными магнитными свойствами - с повышенным постоянством магнитной проницаемости в слабых магнитных полях, особо высокой индукцией насыщения
1.1.6. Магнитные сплавы со специальными магнитными свойствами - с большой зависимостью магнитной проницаемости от температуры (термомагнитные материалы)
1.1.7. Магнитные материалы специального назначения - сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения
1.1.8. Магнитные материалы специального назначения - сплавы с большой магнитострикцией
1.1.9. Магнитные материалы специального назначения - сплавы с заданным температурным коэффициентом модуля упругости
1.1.10. Аморфные магнитомягкие материалы
1.1.11. Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса
1.1.12. Материалы для магнитопроводов релейных и импульсных устройств
1.2. Магнитотвердые материалы
1.2.1. Мартенситные магнитотвердые стали
1.2.2. Деформируемые (дисперсионно-твердеющие) сплавы
1.2.3. Литые высококоэрцитивные сплавы
1.2.4. Магнитотвердые ферриты
1.2.5. Магнитотвердые материалы на основе соединений редкоземельных металлов и сплавы с участием благородных металлов
1.2.6. Композиционные магнитотвердые материалы
2. МАТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
2.1. Проводниковые материалы
2.1.1. Материалы высокой проводимости. Классификация. Металлы и сплавы, углеграфитовые материалы
2.1.2. Контактные материалы
2.1.3. Припои и контактолы, флюсы
2.1.4. Термоэлектродные сплавы
2.1.5. Сплавы с увеличенным удельным электросопротивлением, резистивные
2.1.6. Материалы для нагревательных элементов
2.1.7. Сверхпроводники. Классификация. Низкотемпературные сверхпроводники
2.1.8. Высокотемпературные сверхпроводники
2.1.9. Хладостойкие сплавы
2.1.10. Криопроводники
2.1.11. Электрические свойства аморфных сплавов
2.2. Полупроводниковые материалы
2.2.1. Классификация, требования, основные параметры
2.2.2. Простые полупроводники
2.2.3. Полупроводниковые соединения (типов: AIIIBV, AIIBVI, AIVBVI)
2.3. Диэлектрические материалы. Классификация. Пассивные диэлектрики
2.3.1. Газообразные диэлектрики
2.3.2. Жидкие диэлектрики
2.3.3. Электроизоляционные полимеры и пластмассы, получаемые полимеризацией
2.3.4. Электроизоляционные полимеры и пластмассы, получаемые поликонденсацией
2.4. Диэлектрические материалы. Активные диэлектрики
2.4.1. Сегнетоэлектрики
2.4.2. Пьезоэлектрики
2.4.3. Пироэлектрики
2.4.4. Электреты
2.4.5. Жидкие кристаллы
2.4.6. Материалы твердотельных лазеров
3. СПЛАВЫ С ДРУГИМИ ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ
3.1. Материалы с малым газовыделением в вакууме
3.2. Материалы на основе интерметаллидов
3.3. Материалы с памятью формы
3.3.1. Структурные механизмы эффекта памяти формы. Разновидности процесса
3.3.2. Способы получения материалов с ЭПФ. Факторы, обеспечивающие обратимость деформации
3.3.3. Функциональные свойства сплавов с памятью формы
3.3.4. Никелид титана (нитинол)
3.3.5. Применение нитинола
4. МАТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ. МЕТАМАТЕРИАЛЫ
4.1. Классификация оптических материалов. Характеристика особенностей свойств и области применения
4.2. Прозрачные материалы
4.2.1. Прозрачные материалы. Стекла неорганические (бесцветные и цветные) и органические
4.2.2. Прозрачные материалы. Оптические стекла с особыми свойствами (непрерывно изменяющимся составом и оптическими свойствами, теплозащитные, фотохромные и т. д.)
4.2.3. Прозрачные материалы. Оптическая керамика и кристаллы
4.3. Оптические материалы светоотражающие, светорассеивающие и световозвращающие
4.4. Покрытия отражающие, поглощающие и просветляющие
4.5. Материалы, меняющие свои оптические свойства под действием различных полей (электро-, магнито-, акусто- и пьезооптические материалы, люминесцирующие, поляризаторы, сцинтилляторы, лазерные)
4.6. Метаматериалы и альтернативные способы оптической маскировки предметов
4.6.1. Отрицательный показатель преломления материалов
4.6.2. Традиционные разработки метаматериалов
4.6.3. Альтернативные разработки по оптической маскировке предметов
5. МАТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ РАДИАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
5.1. Требования к основным конструктивным элементам и материалам ядерных реакторов
5.2. Радиационная деградация материалов ядерных реакторов: радиационные дефекты и повреждения
5.3. Материалы ядерных реакторов
5.4. Новые направления развития радиационного материаловедения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-5. СХЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ С ОСОБЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛАМ КУРСА
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Все отзывы о книге Материалы в приборостроении
Отрывок из книги Материалы в приборостроении
26 ɉɨ ɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɮɟɪɪɢɬɵ ɞɟɥɹɬ ɧɚ ɦɚɝɧɢɬɨɦɹɝɤɢɟ ɢ ɦɚɝɧɢɬɨɬɜɟɪ-ɞɵɟ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɚɝɧɢɬɨɦɹɝɤɢɯ ɮɟɪɪɢɬɨɜ Ɇɚɝɧɢɬɨɦɹɝɤɢɟ ɮɟɪɪɢɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɢɤɨɜ ɬɪɚɧɫ-ɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ, ɤɚɬɭɲɟɤ ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɚɧɬɟɧɧ, ɫɬɚɬɨɪɨɜ ɢ ɪɨɬɨɪɨɜ ɜɵ-ɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɨɪɨɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɨɬɤɥɨɧɹ-ɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ. Ɏɟɪɪɢɬɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɢɧɞɭɤɰɢɟɣ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟ-ɫɤɢɟ ɮɟɪɪɨɦɚɝɧɟɬɢɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɢɥɶɧɵɯ ɩɨɥɹɯ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɩɨɥɹɯ ɮɟɪɪɢɬɵ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɢɧɞɭɤ-ɰɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɦɚɝɧɢɱɢɜɚɸɳɟɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɢɯɪɟɜɵɯ ɬɨɤɨɜ. ɉɪɨɫɬɵɟ ɮɟɪɪɢɬɵ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨ-ɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɦɚɝɧɢɬɨɦɹɝɤɢɦɢ ɮɟɪɪɢɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɜɟɪɞɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɩɪɨɫɬɵɯ ɮɟɪɪɢɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɚɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɢɤɟɥɶ-ɰɢɧ-ɤɨɜɵɟ ɢ ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨ-ɰɢɧɤɨɜɵɟ ɮɟɪɪɢɬɵ. – ɧɢɤɟɥɶ-ɰɢɧɤɨɜɵɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɬɜɟɪɞɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɧɢɤɟɥɟɜɨɝɨ ɮɟɪɪɢɬɚ NiFe2Ɉ4, ɢ ɮɟɪɪɢɬɚ ɰɢɧɤɚ ZnFe2Ɉ4. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɰɢɧɤɚ ɞɨ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ (ɯ = 0,4÷0,6) ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɧɚɦɚɝ-ɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ, ɢɧɞɭɤɰɢɢ, ɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟ-ɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ Ʉɸɪɢ. ɇɢɤɟɥɶ-ɰɢɧɤɨɜɵɟ ɮɟɪɪɢɬɵ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɨɟ ɭɞɟɥɶ-ɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ (ɞɨ 10ଵଵ Ɉɦ·ɦ) ɢ ɦɚɥɵɟ ɩɨɬɟɪɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɞɨ 200 ɆȽɰ. ɂɯ ɞɟɥɹɬ ɧɚ 3 ɝɪɭɩɩɵ: 1) ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɫɚɞɨɤ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɨɥɹɯ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɞɨ 2 ɆȽɰ (1000ɇɇ, 400ɇɇ); 2) ɫɨɞɟɪɠɚɬ 50 % Fe2Ɉ3 ɢ 1–8 % ɞɪɭɝɢɯ ɨɤɫɢɞɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɞɨ 55 ɆȽɰ (300ɇɇ, 60ɇɇ); 3) ɫɨɞɟɪɠɚɬ 54–59 % Fe2Ɉ3, ɩɪɢɫɚɞɤɢ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɤɫɢɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶ-ɡɭɸɬɫɹ ɜ ɫɥɚɛɵɯ ɩɨɥɹɯ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɞɨ 200 ɆȽɰ (100ȼɑ, 30ȼɑ), ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɨɱɤɭ Ʉɸɪɢ ɢ ɦɚɥɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ; – ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨ-ɰɢɧɤɨɜɵɟ – ɬɜɟɪɞɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɨɝɨ ɮɟɪɪɢɬɚ MnFe7Ɉ4 ɢ ɰɢɧɤɨɜɨɝɨ ɮɟɪɪɢɬɚ ZnFe2Ɉ4. Ɇɚɪɝɚɧɰɟɜɨ-ɰɢɧɤɨɜɵɟ ɮɟɪɪɢɬɵ ɢɦɟɸɬ ɛɨ-ɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ Ʉɸɪɢ ɢ ɢɧɞɭɤɰɢɢ ɧɚ...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Материалы в приборостроении (автор Тамара Бетина)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку