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镁合金与铝合金阳极材料
字数: 470千字
装帧: 精装
出版社: 中南大学出版社
作者: 冯艳,王日初,彭超群 著
出版日期: 2015-12-01
商品条码: 9787548721680
版次: 1
开本: 16开
页数: 367
出版年份: 2015
定价:
¥120
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
《镁合金与铝合金阳极材料》汇聚了作者近十年来在镁阳极和铝阳极方面的研究成果,辅之以文献或专著中收集到的一些典型的数据、结果与内容,经过认真构思、取舍、提炼、撰写,很终得以完成。《镁合金与铝合金阳极材料》对高性能镁合金和铝合金阳极材料的制备具有参考价值和借鉴意义。
作者简介
冯艳,女,1981年出生,博士,副教授,博士生导师。中南大学材料科学与工程学院副院长。从事相图的测定与计算、镁/铝阳极材料的腐蚀电化学行为研究、变形镁/铝合金研究,发表SCI论文30余篇,主持多项重量科研项目。
王日初,男,1965年出生,博士,教授,博士生导师。中南大学金属材料研究所负责人,兼湖南省铸造学会副秘书长。主要从事快速凝固剂喷射沉积技术、电子封装材料、水激活电池用阳极材料等研究工作,发表SCI论文100余篇。
彭超群,男,1966年出生,博士,教授,博士生导师。中南大学出版社副社长,《中国有色金属学报》执行主编。主要从事水激活电池用阳极材料、氧化物陶瓷基片材料等研究工作,发表SCI论文80余篇。
目录
第一章镁阳极材料概述
1.1镁及镁合金简介
1.1.1镁合金的特点
1.1.2镁合金应用
1.2海水电池用镁阳极材料
1.2.1海水电池的发展概况
1.2.2海水电池的结构与特性
1.2.3海水电池的应用
1.2.4海水电池存在的问题与发展方向
1.2.5海水电池用镁阳极的特征
1.3金属半燃料电池用镁阳极材料
1.3.1金属半燃料电池发展概况
1.3.2金属半燃料电池的结构和特性
1.3.3金属半燃料电池的应用
1.3.4金属半燃料电池存在的问题与发展方向
1.3.5金属半燃料电池用镁阳极的特征
1.4金属—空气(燃料)电池用镁阳极材料
1.4.1金属—空气(燃料)电池的发展概况
1.4.2金属—空气(燃料)电池的结构和特性
1.4.3金属—空气(燃料)电池的应用
1.4.4金属—空气(燃料)电池存在的问题与发展方向
1.4.5金属—空气(燃料)电池用镁阳极的特征
1.5牺牲阳极用镁阳极材料
1.5.1牺牲阳极的发展概况
1.5.2牺牲阳极的基本原理
1.5.3牺牲阳极的应用
1.5.4牺牲阳极用镁阳极的特征
参考文献
第二章镁阳极合金化
2.1镁阳极合金相图
2.1.1Mg—Al二元相图
2.1.2Mg—Bi二元相图
2.1.3Mg—Fe二元相图
2.1.4Mg—Ga二元相图
2.1.5Mg—Hg二元相图
2.1.6Mg—Li二元相图
2.1.7Mg—Mn二元相图
2.1.8Mg—Pb二元相图
2.1.9Mg—Sn二元相图
2.1.10Mg—Tl二元相图
2.1.11Mg—Zn二元相图
2.1.12Mg—Hg—Ga三元相图
2.1.13Mg—Hg—Ga三元系等温截面
2.1.14Mg—Al—Pb三元相图
2.1.15四相平衡双饱和线及室温溶解度投影
2.1.16富Mg角300℃等温截面
2.1.17Mg—Al—Zn三元相图
2.1.18Mg—Al—Zn320℃等温截面
2.1.19Mg—Al—Tl三元系等温截面
2.1.20Mg—Ga—Al三元系等温截面
2.1.21Mg—Ga—Sb三元系等温截面
2.1.22Mg—Ga—Sn三元系等温截面
2.1.23Mg—Ga—Pb三元系等温截面
2.1.24Mg—Pb—Tl三元系等温截面
2.1.25Mg—Pb—Sn三元系等温截面
2.1.26Mg2Pb—Sn垂直截面
2.1.27Mg—Pb—Sb三元系液相面
2.1.28Mg3Sb—Pb截面
2.1.29Mg—Al—Tl三元系等温截面
2.1.30Mg—In—Tl三元系等温截面
2.1.31Mg—Li—Tl三元系等温截面
2.1.32Mg—Ga—Tl三元系等温截面
2.1.33Mg—In—Tl三元系等温截面
2.2合金元素对镁阳极电化学性能的影响
2.3第二相对镁阳极组织和性能的影响
2.3.1Mg—Al—Pb合金
2.3.2Mg—Hg—Ga合金
参考文献
第三章镁阳极的制备
3.1镁阳极的熔炼与铸造
3.1.1熔炼
3.1.2铸造
3.2镁阳极挤压
3.2.1镁阳极挤压生产工艺流程
3.2.2挤压对镁阳极组织的影响
3.2.3挤压对镁阳极性能的影响
3.2.4镁阳极的挤压缺陷及控制
3.2.5影响镁阳极挤压生产过程的主要因素
3.3镁阳极合金轧制
3.3.1镁阳极轧制生产工艺流程
3.3.2轧制对镁阳极组织的影响
3.3.3轧制对镁阳极性能的影响
3.3.4镁阳极的轧制缺陷及控制
3.3.5影响镁阳极轧制生产过程的主要因素
3.4镁阳极热处理
3.4.1均匀化退火
3.4.2固溶处理
3.4.3时效
参考文献
第四章镁阳极腐蚀电化学
4.1电化学原理
4.1.1概述
4.1.2基本电极过程
4.1.3热力学稳定性
4.1.4离子性质
4.1.5双电层特性
4.1.6电极反应动力学
4.2活化溶解
4.3电化学腐蚀
4.3.1概述
4.3.2腐蚀电位与腐蚀电流
4.3.3腐蚀电位与反应动力学
4.3.4腐蚀类型
4.3.5腐蚀产物
4.3.6提高耐蚀性的方法
4.4镁合金中的负差数效应和“阳极析氢”
4.5电化学腐蚀性能的测量
4.5.1失重法
4.5.2电化学方法
4.5.3析氢测量法
4.5.4各种测量方法的比较
参考文献
第五章环境对镁阳极性能的影响
5.1大气环境对镁阳极性能的影响
5.2盐溶液对镁阳极性能的影响
5.3介质溶液的pH对镁阳极性能的影响
5.4淡水对镁阳极性能的影响
5.5模拟海水对镁阳极性能的影响
5.6有机介质对镁阳极性能的影响
5.7气体及温度对镁阳极性能的影响
参考文献
第六章铝阳极材料概述
6.1铝及铝合金简介
6.1.1铝合金的基本特性及应用范围
6.1.2变形铝合金分类、典型性能及应用
6.1.3铸造铝合金分类、典型性能及应用
6.2海水电池用铝阳极材料
6.3金属半燃料电池用铝阳极材料
6.3.1铝—过氧化氢半燃料电池
6.3.2金属半燃料电池用铝阳极电解质及添加剂
6.4金属—空气(燃料)电池用铝阳极材料
6.4.1铝—空气燃料电池用铝阳极的特征
6.4.2铝—空气燃料电池用铝阳极电解质及添加剂
6.5牺牲阳极用铝阳极材料
参考文献
第七章铝阳极的合金化
第八章铝阳极的制备
第九章铝阳极腐蚀电化学
第十章环境对铝阳极性能的影响
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