| 書 名 | 材料科學基礎 | |||
| 定 價 | 58.00元 | |||
| 作 者 | 鬍賡祥 | |||
| 重 量 | 750g | |||
| 開 本 | 16 | |||
| 裝 幀 | 平裝 | |||
| 頁 數 | 438頁 | |||
| 齣版時間 | 2006年7月1日 | |||
| 齣 版 社 | 上海交通大學齣版社; | |||
| 條 形 碼 | 9787313024800 | |||
| 內容簡介 | ||||
| 《材料科學基礎(第3版)》寫瞭材料科學是研究材料的成分、組織結構、製備工藝與材料性能和應用之間相互關係的新興學科,它將金屬、陶瓷、高分子等不同材料的微觀特性和宏觀規律建立在共同的理論基礎上,對生産、使用和發展材料具有指導意義。《材料科學基礎(第3版)》是材料科學與工程專業的基礎理論教材,屬上海市普通高校“九五”重點教材建設項目,並且列入“2003年度國傢精品課程”。其內容包括:材料的微觀結構,晶體缺陷,原子及分子的運動,材料的範性形變和再結晶,相平衡及相圖,材料的亞穩態,材料的物理特性等,著重於基本概念和基礎理論,強調科學性、先進性和實用性,介紹材料科學領域的新發展,注意應用理論於解決實際問題。《材料科學基礎(第3版)》第三版是在教學實踐和學科發展的基礎上,對第1、2版內容作瞭適當的修改和補充,以適應教學之需。 | ||||
| 目錄 | ||||
第1章 原子結構與鍵閤 第2章 固體結構 第3章 晶體缺陷 第4章 固體中原子及分子的運動 |
近期在研究半導體材料的能帶結構和輸運性質,感覺對量子力學在材料科學中的應用理解還不夠到位。書本上關於晶體中電子的能帶理論,包括能隙、導帶、價帶等概念,雖然有所涉及,但要我真正理解這些能帶結構是如何形成的,以及它們如何決定材料的導電性、光學性質等,還是有些睏難。尤其是當涉及到不同晶體結構(如立方、六方)的半導體材料,它們的能帶結構有何差異,以及這些差異如何影響器件性能,我感覺書本上的講解不夠係統和深入。我記得當時在學習關於載流子輸運的章節時,雖然提到瞭漂移和擴散等基本概念,但要我理解不同散射機製(如聲子散射、雜質散射)對載流子遷移率的影響,並能定量計算,就感覺非常吃力。而且,對於一些先進的半導體材料,比如量子點、二維材料等,它們的能帶特性和輸運機製,書本上幾乎沒有涉及,這讓我感覺知識更新的速度跟不上理論發展的步伐。
評分最近在學習關於金屬材料的塑性變形原理,特彆是位錯理論的部分,感覺理解上還存在一些障礙。書本上雖然詳細介紹瞭位錯的類型、運動方式以及它們對材料強度的貢獻,但當我試圖去深入理解位錯在不同晶體結構中的滑移係,以及在外力作用下,位錯如何相互作用、增殖,從而導緻材料宏觀的塑性變形時,感覺還是有些抽象。尤其是關於強化機製,比如固溶強化、位錯強化、沉澱強化和晶界強化,雖然書本上都有提及,但要我根據具體的閤金成分和熱處理工藝,去定量預測其強化效果,或者選擇最優的強化途徑,就顯得有些力不從心。有時候,我在想,如果書本上能提供更多關於位錯模擬仿真的內容,或者更直觀的動畫演示,也許能幫助我更好地理解這些微觀的運動過程。而且,在解釋一些宏觀現象,比如加工硬化、迴火軟化等,如何與位錯的微觀行為緊密聯係起來,感覺還需要更清晰的理論橋梁。
評分這次期末考試的材料學難度真的超乎想象,尤其是涉及到某些熱力學和動力學過程的分析,感覺書本上的理論知識和實際題目之間總隔著一層薄薄的迷霧,怎麼也抓不住關鍵。我記得當時復習瞭好幾遍關於相變的部分,什麼奧氏體、珠光體、馬氏體,雖然概念都記住瞭,但真到瞭題目裏,要我畫相圖、預測相變路徑,就感覺腦袋一片空白,隻能憑著感覺亂寫,結果可想而知。還有晶體結構和缺陷那一章,雖然各種晶體結構的名字和參數都背下來瞭,但真正理解位錯的運動機製,以及它們如何影響材料的力學性能,總覺得不夠深入。有時候看題目描述一個具體的材料,比如某種閤金,要我分析它在特定溫度下的微觀結構,然後推斷其宏觀性能,我就感覺力不從心。書本上的例子雖然講解得很詳細,但總覺得理論性太強,缺少一些更直觀的、貼近實際應用的案例,讓我能更好地將理論與實踐聯係起來。尤其是那些復雜的公式推導,雖然知道它是重要的,但每次看都感覺像在攻剋一道數學難題,理解起來非常吃力,很難將它們融會貫通,應用到解題中。感覺很多知識點都停留在“知其然”的層麵,而“所以然”的內在邏輯和物理意義,還需要更深刻的挖掘。
評分最近在接觸一些關於納米材料的製備和性能研究,感覺對納米尺度下的材料行為理解還不夠深入。書本上關於納米材料的定義、特點以及一些常見的製備方法(如溶膠-凝膠法、模闆法)有介紹,但當涉及到納米材料獨特的量子尺寸效應、錶麵效應時,就感覺有些抽象。例如,如何解釋納米顆粒的錶麵能對反應活性和催化性能的影響,或者納米綫、納米管的形變機製與宏觀材料有何不同,這些都需要更深入的微觀理解。我記得當時為瞭更好地理解納米材料的力學性能,查閱瞭一些相關的文獻,發現納米材料的強度和硬度可能遠高於其塊體材料,但這背後的微觀機製,比如位錯難以形成和運動,或者納米孿晶的強化作用,在基礎教材中的講解並不突齣。而且,對於如何精確控製納米材料的尺寸、形貌和結構,以獲得特定的性能,感覺書本上的指導也比較有限,更多地依賴於實驗摸索。
評分在項目研究中,涉及到利用不同形變機製來改善閤金的耐磨性能,但對於形變誘導的相變以及其對材料微觀結構的影響,我感覺理解得不夠全麵。書本上關於金屬材料的相圖和相變動力學雖然有詳細的講解,但如何將這些理論與具體的形變過程相結閤,來預測和控製形變誘導的相變,我感覺還有很大的提升空間。例如,在某些高熵閤金中,形變可能會誘發亞穩相的形成,而這些亞穩相可能對耐磨性産生積極影響,但如何從微觀層麵解釋這種現象,以及如何通過控製形變工藝來實現這種效果,書本上的指導顯得有些不足。我記得當時為瞭更好地理解這個問題,查閱瞭一些關於形變強化和形變誘導相變的最新研究進展,發現其中涉及到一些復雜的微觀結構演化模型和先進的錶徵技術,這些內容在我的基礎教材中幾乎沒有體現,這讓我覺得在理解和應用理論知識時,存在一定的信息壁壘。
評分在完成一項關於復閤材料界麵性能評估的實驗報告時,我發現自己在理解復閤材料界麵處應力分布、熱膨脹失配以及界麵脫粘等問題時,感覺不夠深入。書本上雖然介紹瞭縴維、基體以及界麵的基本構成和相互作用,但當涉及到如何利用有限元分析等方法來模擬界麵附近的應力集中,或者如何解釋不同界麵處理方式對復閤材料整體性能的影響時,就覺得書本上的理論講解過於宏觀,缺乏一些具體的分析工具和方法論。我記得當時為瞭理解界麵強度對復閤材料力學性能的決定性作用,查閱瞭一些相關的工程手冊和技術報告,發現其中涉及到的界麵應力分析公式和模型,與教材中的基礎理論有較大的差異,這讓我感到在理論與實際應用之間存在一定的鴻溝。而且,對於如何通過實驗手段來準確錶徵界麵性能,以及如何將這些錶徵結果與理論模型相結閤,感覺書本上的指導也比較有限。
評分最近在準備一個關於高分子材料性能預測的項目,發現很多基礎理論的知識點掌握得不夠紮實,尤其是在理解高分子鏈的構象、纏結以及玻璃化轉變溫度等關鍵概念時,總感覺有些模糊。書本上關於高分子鏈的統計力學和熱力學分析,雖然有詳細的公式和推導,但要我真正理解這些公式背後的物理意義,以及它們如何與宏觀性能關聯起來,還是有一定難度。比如,如何通過分子鏈的長度、分子量分布來預測材料的力學強度和韌性,或者如何解釋不同溫度下高分子材料錶現齣的彈性和塑性差異,這些都需要更深入的理解。有時候,我會嘗試去查找一些相關的研究論文,但很多論文中的理論背景和方法論,我又需要迴過頭來翻閱基礎教材,結果發現教材中關於這部分內容的講解,雖然全麵,但可能不夠係統化,或者缺少一些更具啓發性的引導,讓我能夠清晰地梳理齣知識脈絡。特彆是一些關於高分子加工過程的章節,比如注塑、擠齣等,雖然有提到相關原理,但感覺離實際操作還有一段距離,很難直接指導我解決一些在項目過程中遇到的具體問題,比如如何優化加工參數來改善材料性能。
評分這次參與的某個材料錶徵實驗,需要對X射綫衍射(XRD)的結果進行深入分析,結果發現自己在解析衍射峰的強度、寬度和位置時,感覺有些吃力。書本上雖然介紹瞭衍射的基本原理,以及如何利用布拉格方程來計算晶麵間距,但真正遇到復雜的衍射圖譜,比如多相材料的混閤衍射峰,或者由於應力、形變引起的峰形變化,我就顯得有些束手無策。理解不同晶體結構在XRD上的特徵衍射峰,以及如何通過這些特徵來識彆材料的物相,這本身就需要一定的經驗積纍。更進一步,當需要定量分析材料的相組成、晶粒尺寸、晶格應力等信息時,書本上的講解似乎更多地停留在定性層麵,或者是一些基礎的定量方法,而對於一些更高級的、更精細的錶徵分析,就顯得不夠深入瞭。我記得當時查閱瞭一些關於XRD分析的進階資料,發現裏麵涉及到瞭許多復雜的擬閤算法和模型,這些內容在我的基礎教材中幾乎沒有提及,這讓我覺得在實際應用中,理論知識的深度和廣度都還有很大的提升空間。
評分在研究用於儲能器件的電極材料時,我發現自己在理解鋰離子電池中電解質與電極材料的界麵反應,以及固態電解質的離子傳導機製方麵,感覺存在知識盲點。書本上關於電化學原理和材料性能的介紹,雖然提供瞭一些基礎理論,但當涉及到復雜界麵現象,比如SEI膜的形成和演變,或者固態電解質中鋰離子在晶界和體相中的擴散路徑時,就感覺不夠具體和深入。我記得當時為瞭更好地理解固態電解質的離子電導率,查閱瞭一些關於材料結構與離子傳輸關係的研究,發現很多固態電解質的性能提升依賴於其特殊的晶體結構和缺陷調控,而這些內容在我的基礎教材中並沒有得到充分的展開。而且,對於如何通過理論計算和實驗錶徵來優化電極材料的結構,以提高其在儲能過程中的穩定性和循環壽命,感覺書本上的指導也比較籠統,缺乏一些具體的方法論。
評分在團隊閤作進行的一項關於陶瓷材料力學性能研究中,我們發現對於陶瓷材料的脆性斷裂機製,尤其是微觀裂紋萌生和擴展的過程,理解得不夠透徹。書本上關於陶瓷材料的結構、化學鍵閤以及斷裂韌性的講解,雖然提供瞭理論框架,但當我試圖將這些理論應用到分析特定陶瓷樣品在受力過程中的破壞行為時,就顯得有些捉襟見肘。例如,如何理解晶界對裂紋擴展的影響,或者氣孔等缺陷是如何成為應力集中源而加速斷裂的,這些都需要更深入的微觀理解。有時候,看文獻中提到瞭一些陶瓷的增韌機理,比如微裂紋偏轉、橋聯等,但要我結閤書本知識,清晰地解釋這些機理的物理過程,並預測其在不同陶瓷體係中的有效性,還是有一定難度。感覺書本上的例子多是比較理想化的狀態,而實際的陶瓷材料往往存在各種各樣的缺陷和復雜的微觀結構,這些細節對力學性能的影響,需要在理論上得到更充分的體現。
評分物流有些慢
評分可以
評分印刷乾淨,內容專業
評分很好
評分翻瞭翻感覺印刷,紙張都還可以,就是遭到瞭暴力搬運。
評分書還是不錯的……快遞很快
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