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本书是一部系统阐述超轻镁锂合金腐蚀科学与防护技术的学术专著,旨在解决镁锂合金耐蚀性差这一关键瓶颈问题。全书构建了全面深入的知识体系,涵盖基础理论、腐蚀机理、性能优化、实验检测及表面防护技术。书中内容从镁锂合金的基本特性与制备工艺入手(第1 章),深入分析其腐蚀行为(第2 章),包括电偶腐蚀、点蚀等多种类型及不同环境下的规律。接着介绍腐蚀研究方法(第3 章),如盐雾实验、电化学测试和X 射线检测技术。第4 章探讨通过合金化和形变热处理工艺提升材料基体耐蚀性的策略。第5 章和第6 章系统梳理表面防护技术,如化学转化、微弧氧化及复合涂层。最后,第7 章展望前沿方向,如智能自修复涂层和仿生超疏水体系。
本书体系完整,融合作者团队原创成果及国内外最新研究,注重理论与实践结合,可以为从事镁及其合金材料研发、腐蚀与防护等领域工程人员,以及材料科学与工程、金属腐蚀与防护等相关专业师生提供参考。
本书体系完整,融合作者团队原创成果及国内外最新研究,注重理论与实践结合,可以为从事镁及其合金材料研发、腐蚀与防护等领域工程人员,以及材料科学与工程、金属腐蚀与防护等相关专业师生提供参考。
无
镁锂合金作为迄今最轻的金属结构材料,以其卓越的比强度、优异的电磁屏蔽性能和良好的加工塑性,在航空、航天、精密电子及国防军工等前沿领域展现出巨大的应用潜力。然而,其极高的化学活性导致耐腐蚀性极差,不仅制约了工程化应用,更成为轻量化技术发展的关键瓶颈。当前,尽管国内外研究团队已开发出多种表面防护技术,但镁锂合金在电解液中的快速腐蚀倾向、涂层与基体结合力不足、传统工艺环境污染等问题仍未系统性地解决。镁锂合金腐蚀防护领域亟需一部全面整合腐蚀机理与前沿防护技术的专著,为科研人员与工程师提供理论指导和方法支撑。
本书的创作源于作者团队在国家自然科学基金(52371005、52534009 和52022017)、辽宁省科技计划项目(2024JH2/102600032、XLYC2403182)、国家重点研发计划(2017YFA0403800) 以及高校基本科研业务费等多个项目支持下,对镁锂合金腐蚀行为与防护技术开展的十余年系统性研究。本书立足于材料学、电化学与表面工程的融合交叉,首次从晶体结构相关性(HCP、BCC 及双相结构) 出发,阐述了不同锂含量合金的腐蚀动力学差异与相界面电偶效应机制;同时,本书针对镁锂合金生产过程中常用的合金化、变形加工优化等方法,阐述了其对镁锂合金本征耐蚀性的作用及机理。在防护技术层面,本书不仅综述了阳极氧化、化学镀等传统方法的改进策略,还进一步重点分析了微弧氧化陶瓷涂层、高熵合金涂层、自修复智能涂层等新兴技术的研究进展与应用潜力。书中还纳入作者所在课题组制备的微弧氧化基复合涂层,如微弧氧化-电沉积涂层、微弧氧化- 磁控溅射涂层和微弧氧化- 类固超滑涂层等,为突破液态电解环境下的涂层制备难题提供了新思路。
全书共7 章,以“基础理论—腐蚀行为—实验方法—性能优化—防护技术—未来展望”为逻辑主线。第1 章至第3 章系统阐述镁锂合金的微观组织特性、腐蚀热力学与动力学原理,以及标准化实验评价方法;第4 章至第6 章聚焦合金化、变形加工、热处理等性能优化路径,并详述化学转化、阳极氧化、气相沉积等涂层技术的工艺原理与性能对比;第7 章则前瞻性地探讨了仿生涂层、智能预警体系等未来方向。
本书的特色在于:
(1) 内容的系统性:本书的内容涵盖镁锂合金的基体腐蚀机理、合金化元素和工艺的影响、各类腐蚀测试方法(原理、装置、测试步骤、各类标准等)、涂层的物理与化学制备方法,反映这一领域全面的资料与信息,体现出内容的综合性与系统性特征。
(2) 内容的前沿性:本书系统梳理并深入探讨近些年国内外在镁锂合金腐蚀机理研究与先进防护技术方面取得的重要突破,例如微弧氧化- 超疏水复合技术、等离子体电解氧化复合技术、仿生超疏水涂层等,这将有效弥补早期出版著作在时效性上的不足。特别地,本书的内容涵盖本课题组近些年在镁锂合金腐蚀与表面防护方面所做的最新工作,以及国内外相关研究单位在该领域的研究进展,可为相关领域的研究生和工程技术人员提供宝贵的学习和研究的素材。
本书的完成得益于国家自然科学基金委、国家科技部、辽宁省科技厅、大连市科技局等政府部门在科研项目上的资助,大连理工大学材料科学与工程学院与校分析测试中心提供了先进的实验平台与仪器设备。在本书撰写过程中,课题组的多位博、硕士研究生(欧阳义波、李炳志、周志豪、苏科强、李恺阳、侯欣然、刘秉策、岳婷婷) 参与了文献的调研与数据的整理,澳洲皇家墨尔本理工大学CHEN Xiaobo 教授与大连理工大学曹志强教授为本书进行了细致批阅,并提出了诸多宝贵修改建议。同时,国内外同行在镁锂合金领域的前沿工作为本书提供了重要参考,在此一并致谢。
限于作者水平,书中难免存在不足之处,恳请读者批评指正,以期未来不断完善。
著者
本书的创作源于作者团队在国家自然科学基金(52371005、52534009 和52022017)、辽宁省科技计划项目(2024JH2/102600032、XLYC2403182)、国家重点研发计划(2017YFA0403800) 以及高校基本科研业务费等多个项目支持下,对镁锂合金腐蚀行为与防护技术开展的十余年系统性研究。本书立足于材料学、电化学与表面工程的融合交叉,首次从晶体结构相关性(HCP、BCC 及双相结构) 出发,阐述了不同锂含量合金的腐蚀动力学差异与相界面电偶效应机制;同时,本书针对镁锂合金生产过程中常用的合金化、变形加工优化等方法,阐述了其对镁锂合金本征耐蚀性的作用及机理。在防护技术层面,本书不仅综述了阳极氧化、化学镀等传统方法的改进策略,还进一步重点分析了微弧氧化陶瓷涂层、高熵合金涂层、自修复智能涂层等新兴技术的研究进展与应用潜力。书中还纳入作者所在课题组制备的微弧氧化基复合涂层,如微弧氧化-电沉积涂层、微弧氧化- 磁控溅射涂层和微弧氧化- 类固超滑涂层等,为突破液态电解环境下的涂层制备难题提供了新思路。
全书共7 章,以“基础理论—腐蚀行为—实验方法—性能优化—防护技术—未来展望”为逻辑主线。第1 章至第3 章系统阐述镁锂合金的微观组织特性、腐蚀热力学与动力学原理,以及标准化实验评价方法;第4 章至第6 章聚焦合金化、变形加工、热处理等性能优化路径,并详述化学转化、阳极氧化、气相沉积等涂层技术的工艺原理与性能对比;第7 章则前瞻性地探讨了仿生涂层、智能预警体系等未来方向。
本书的特色在于:
(1) 内容的系统性:本书的内容涵盖镁锂合金的基体腐蚀机理、合金化元素和工艺的影响、各类腐蚀测试方法(原理、装置、测试步骤、各类标准等)、涂层的物理与化学制备方法,反映这一领域全面的资料与信息,体现出内容的综合性与系统性特征。
(2) 内容的前沿性:本书系统梳理并深入探讨近些年国内外在镁锂合金腐蚀机理研究与先进防护技术方面取得的重要突破,例如微弧氧化- 超疏水复合技术、等离子体电解氧化复合技术、仿生超疏水涂层等,这将有效弥补早期出版著作在时效性上的不足。特别地,本书的内容涵盖本课题组近些年在镁锂合金腐蚀与表面防护方面所做的最新工作,以及国内外相关研究单位在该领域的研究进展,可为相关领域的研究生和工程技术人员提供宝贵的学习和研究的素材。
本书的完成得益于国家自然科学基金委、国家科技部、辽宁省科技厅、大连市科技局等政府部门在科研项目上的资助,大连理工大学材料科学与工程学院与校分析测试中心提供了先进的实验平台与仪器设备。在本书撰写过程中,课题组的多位博、硕士研究生(欧阳义波、李炳志、周志豪、苏科强、李恺阳、侯欣然、刘秉策、岳婷婷) 参与了文献的调研与数据的整理,澳洲皇家墨尔本理工大学CHEN Xiaobo 教授与大连理工大学曹志强教授为本书进行了细致批阅,并提出了诸多宝贵修改建议。同时,国内外同行在镁锂合金领域的前沿工作为本书提供了重要参考,在此一并致谢。
限于作者水平,书中难免存在不足之处,恳请读者批评指正,以期未来不断完善。
著者
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- 金粉商城由金属加工杂志社创办。《金属加工》(原名《机械工人》),创刊于1950年,距今已经有70年历史,是面向金属加工工艺及装备领域的专业期刊。金粉商城目前经营工业类专业图书。
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