激光製備先進材料及其應用

激光製備先進材料及其應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

劉其斌,徐鵬 著
圖書標籤:
  • 激光製備
  • 先進材料
  • 材料科學
  • 材料工程
  • 激光技術
  • 錶麵工程
  • 薄膜技術
  • 納米材料
  • 功能材料
  • 應用研究
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齣版社: 冶金工業齣版社
ISBN:9787502472283
商品編碼:29881689268
包裝:平裝
齣版時間:2016-05-01

具體描述

基本信息

書名:激光製備先進材料及其應用

定價:64.00元

作者:劉其斌,徐鵬

齣版社:冶金工業齣版社

齣版日期:2016-05-01

ISBN:9787502472283

字數:

頁碼:218

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦


內容提要


《激光製備先進材料及其應用》以激光技術在材料科學與工程中的應用為基礎,詳細論述瞭利用激光製備先進材料的方法。內容包括:激光與材料的交互作用;激光製備耐熱耐蝕復閤材料塗層;激光製備金屬基復閤材料耐磨塗層;激光製備梯度生物醫學陶瓷材料塗層;激光製備形狀記憶閤金塗層;激光製備納米材料;激光製備電子功能陶瓷;激光製備高熵閤金塗層。
  《激光製備先進材料及其應用》適於從事這一新興領域的教師、工程技術人員及研究生和高年級大學生選用。

目錄


1 緒論
1.1 激光産生的基本原理及其發展曆程
1.1.1 激光産生的基本原理
1.1.2 激光的發展曆史
1.2 激光的特性
1.2.1 激光的高亮度
1.2.2 激光的高方嚮性
1.2.3 激光的高單色性
1.2.4 激光的高相乾性
1.3 激光材料加工的特點
1.4 激光材料加工的發展及應用現狀
1.4.1 國外激光材料加工的發展及應用
1.4.2 我國激光材料加工的發展及應用
1.5 激光材料加工的發展趨勢

2 激光材料加工的技術基礎
2.1 激光加工用激光器
2.1.1 高功率CO2激光器係統
2.1.2 固體激光器係統
2.1.3 準分子激光器係統
2.1.4 光縴激光器
2.1.5 激光材料加工用其他激光器
2.1.6 正確選用材料加工用激光器
2.2 激光材料加工成套設備係統
2.2.1 激光加工機床
2.2.2 激光加工成套設備係統及外主要廠傢
2.3 激光材料加工用光學係統
2.3.1 激光器窗口
2.3.2 導光聚焦係統及光學元部件(激光加工外圍設備)
2.4 激光束參量測量
2.4.1 激光束功率、能量參數測量
2.4.2 激光束模式測量
2.4.3 激光束束寬、束散角及傳播因子測量
2.4.4 激光束偏振態測量
2.4.5 激光束的光束質量及質量因子M2的概念

3 激光與材料交互作用的理論基礎
3.1 材料對激光吸收的一般規律
3.1.1 吸收係數與穿透深度
3.1.2 激光垂直入射時的反射率和吸收率
3.1.3 吸收率與激光束的偏振和入射角的依賴關係
3.2 激光束與金屬材料的交互作用
3.2.1 交互作用的物理過程
3.2.2 固態交互過程
3.2.3 液態交互作用
3.2.4 氣態的交互作用
3.2.5 激光誘導等離子體現象
3.3 激光束作用下的傳熱與傳質
3.3.1 傳熱過程
3.3.2 傳質過程
3.4 高能束加熱的固態相變
3.4.1 固態相變硬化特徵
3.4.2 固態相變組織
3.5 高能束加熱的熔體及凝固
3.5.1 熔體特性
3.5.2 凝固特徵
3.5.3 凝固組織
3.5.4 重熔凝固組織
3.5.5 自由錶麵組織

4 激光製備耐熱耐蝕復閤材料塗層及其應用
4.1 激光技術製備耐熱與耐腐蝕復閤材料的理論基礎
4.1.1 激光技術製備耐熱與耐腐蝕復閤材料的聯係與區彆
4.1.2 增強體在激光錶麵熱處理過程中的變化
4.1.3 激光技術製備閤金化塗層成分均勻化原理
4.1.4 激光熔覆與激光閤金化的應力狀態、裂紋與變形
4.1.5 激光熔覆與激光閤金化的氣孔及其控製
4.2 激光製備耐腐蝕復閤材料
4.2.1 材料腐蝕給國民經濟造成瞭極大的損失
4.2.2 激光製備耐腐蝕復閤材料方法分類
4.2.3 激光技術製備耐腐蝕塗層粉末體係與應用
4.3 激光製備耐熱復閤材料
4.3.1 激光製備耐熱復閤材料分類
4.3.2 激光製備耐熱復閤材料體係與應用

5 激光製備金屬基復閤材料耐磨塗層及其應用
5.1 激光熔覆製備金屬基梯度復閤材料耐磨塗層
5.1.1 梯度塗層成分設計
5.1.2 梯度塗層的激光熔覆製備過程
5.1.3 梯度塗層的組織與性能
5.1.4 梯度復閤材料塗層的應用
5.2 球墨鑄鐵激光熔凝淬火形成的網絡狀復閤材料
5.2.1 球墨鑄鐵激光熔凝淬火組織
5.2.2 球墨鑄鐵激光熔凝淬火性能
5.3 球墨鑄鐵激光熔凝淬火的應用

6 激光製備梯度生物醫學陶瓷材料塗層及其應用
6.1 激光熔覆製備梯度生物活性陶瓷復閤塗層
6.1.1 梯度生物活性陶瓷塗層成分設計
6.1.2 梯度生物活性陶瓷塗層的製備過程
6.1.3 梯度生物活性陶瓷塗層的組織結構
6.1.4 梯度生物活性陶瓷塗層的力學性能
6.2 梯度生物活性陶瓷塗層的生物活性
6.2.1 生物陶瓷塗層的模擬體液試驗
6.2.2 梯度生物陶瓷塗層的動物實驗
6.2.3 梯度生物陶瓷塗層的細胞學實驗
6.2.4 梯度生物陶瓷塗層與蛋白質的相互作用
6.3 梯度生物陶瓷塗層的應用

7 激光熔覆製備形狀記憶閤金塗層
7.1 激光熔覆Fe-Mn-Si記憶閤金塗層的製備工藝
7.1.1 記憶閤金塗層的試驗流程
7.1.2 記憶閤金塗層的粉末配製
7.2 記憶閤金塗層的工藝優化
7.2.1 記憶閤金塗層的預置粉末厚度
7.2.2 記憶閤金塗層的多道搭接率
7.2.3 記憶閤金塗層的比能量
7.3 記憶閤金塗層的成分設計
7.3.1 激光熔覆過程中各元素的變化規律
7.3.2 比能量對記憶閤金塗層化學成分的影響
7.3.3 記憶閤金塗層粉末配方優化
7.4 記憶閤金塗層的組織結構分析
7.4.1 記憶閤金塗層的宏觀形貌分析
7.4.2 記憶閤金塗層的顯微組織分析
7.4.3 記憶閤金塗層的相組成分析
7.5 記憶閤金塗層的力學性能分析
7.5.1 記憶閤金塗層的形狀恢復率
7.5.2 記憶閤金塗層的耐磨性分析
7.5.3 記憶閤金塗層的耐蝕性分析
7.5.4 記憶閤金塗層的接觸疲勞性能分析
7.6 記憶閤金塗層的殘餘應力分析
7.6.1 記憶閤金塗層殘餘應力的定性分析
7.6.2 記憶閤金塗層殘餘應力的定量分析

8 激光製備納米材料及其應用
8.1 激光技術製備納米材料的優點
8.2 激光技術製備納米材料的方法
8.2.1 激光消融技術
8.2.2 激光乾涉結晶法
8.2.3 激光誘導化學氣相沉積法(LICVD)
8.2.4 激光加熱蒸發法
8.2.5 激光分子束外延技術(LMBE)
8.2.6 激光誘導液相沉積法
8.2.7 激光氣相閤成法
8.2.8 利用飛秒激光製備高純金屬納米顆粒
8.2.9 激光聚集原子沉積法
8.2.10 激光脈衝沉積法(PLD)
8.3 激光製備納米材料的機理
8.3.1 激光誘導等離子體的原理與機製
8.3.2 激光製備納米粒子生成原理與成核生長機理
8.4 激光技術在納米材料製備中的應用實例
8.4.1 激光燒蝕法製備零維、一維、二維納米材料
8.4.2 激光乾涉結晶技術製備二維有序分布納米矽陣列
8.4.3 激光誘導化學氣相沉積法製備納米氮化矽及粉體

9 激光製備電子功能陶瓷及其應用
9.1 電子功能陶瓷概述
9.2 鈦酸鋇電子功能陶瓷研究現狀及發展趨勢
9.2.1 鈦酸鋇的主要製備方法
9.2.2 鈦酸鋇電子功能陶瓷的組織結構
9.2.3 鈦酸鋇的性能
9.2.4 鈦酸鋇的應用
9.3 鈦酸鋇電子功能陶瓷目前存在的問題
9.4 寬帶CO2激光燒結鈦酸鋇電子功能陶瓷
9.5 寬帶激光製備鈦酸鋇電子功能陶瓷材料及方法
9.5.1 試驗材料
9.5.2 試驗方法
9.6 激光燒結工藝參數對鈦酸鋇陶瓷組織性能的影響
9.6.1 不同工藝參數下樣品的宏觀質量
9.6.2 物相分析
9.6.3 四方相含量分析
9.6.4 BaTiO3陶瓷的組織結構分析
9.7 摻雜對鈦酸鋇陶瓷的影響
9.7.1 物相分析
9.7.2 結構分析

10 激光製備高熵閤金塗層及其應用
10.1 高熵閤金理論基礎
10.2 高熵閤金特性
10.2.1 高熵效應
10.2.2 晶格畸變效應
10.2.3 遲滯擴散效應
10.2.4 雞尾酒效應
10.3 高熵閤金的製備方法
10.3.1 真空電弧熔煉
10.3.2 磁控濺射法
10.3.3 電化學沉積法
10.3.4 其他方法
10.4 高熵閤金的性能及應用
10.5 激光製備高熵閤金工藝優化
10.5.1 激光熔覆功率對高熵閤金塗層組織的影響
10.5.2 激光熔覆掃描速度對高熵閤金塗層組織的影響
10.6 激光製備高熵閤金塗層組織結構分析
10.6.1 XRD物相分析
10.6.2 SEM分析
10.6.3 金相組織分析
10.6.4 激光熔覆高熵閤金TixFeCoCrWSi塗層的硬度
10.6.5 激光熔覆高熵閤金TixFeCoCrWSi塗層磨損性能
10.6.6 激光熔覆高熵閤金TixFeCoCrWSi塗層電化學腐蝕性能

參考文獻

作者介紹


文摘


序言



《量子糾纏在生物信息學中的應用探索》 內容簡介: 量子糾纏,這一被愛因斯坦戲稱為“幽靈般的超距作用”的奇妙量子現象,在物理學和信息學領域掀起瞭革命性的浪潮。然而,其潛在的應用範圍遠不止於此。本書《量子糾纏在生物信息學中的應用探索》將目光投嚮瞭一個充滿無限可能性的前沿交叉領域——量子糾纏與生物信息學的深度融閤。我們旨在深入剖析量子糾纏的獨特屬性如何能夠為理解和處理海量生物數據提供全新的視角和強大的工具,從而推動基因組學、蛋白質組學、藥物發現乃至復雜疾病機製研究的突破。 本書並非對現有的經典生物信息學方法進行簡單的補充,而是緻力於探索一條全新的研究路徑。我們將從量子糾纏的基本原理齣發,迴顧其在量子計算、量子通信等領域取得的成就,並在此基礎上,係統性地探討這些原理如何與生物信息的特殊性相結閤。生物信息學研究的對象是生命體內部的復雜信息編碼係統,從DNA序列的堿基排列到蛋白質的三維摺疊,再到復雜的基因調控網絡,這些信息都具有高度的維度、非綫性和隨機性。傳統的計算方法在處理這些大規模、高復雜度的數據時,往往麵臨計算效率瓶頸和模型解釋力的挑戰。 本書的核心內容將集中在以下幾個方麵: 第一部分:量子糾纏基礎理論及其在生物信息學中的映射 我們將首先係統地梳理量子糾纏的概念,包括糾纏態的定義、貝爾不等式、量子隱形傳態等核心內容。重點在於理解糾纏態所蘊含的非經典關聯性,以及這種關聯性在信息處理中的潛在優勢。隨後,我們將探討如何將這些量子概念映射到生物信息學的具體問題上。例如,我們可以將DNA序列中的堿基配對、蛋白質中的氨基酸相互作用、甚至生物網絡中的節點關聯,理解為一種廣義的“關聯”,而量子糾纏的非經典關聯性,可能為揭示這些關聯背後更深層次的生物學機製提供新的數學框架。我們將討論如何用量子態來描述生物分子結構,並用量子算符來模擬生物過程中的相互作用。 第二部分:基於量子糾纏的生物數據分析新範式 這一部分將是本書的重點和難點所在,我們將深入探討如何利用量子糾纏的特性來設計和實現新的生物數據分析算法。 量子糾纏支持的序列比對與相似性搜索: 傳統的序列比對算法在處理長序列和高相似度序列時效率不高。本書將探索如何利用量子糾纏的並行處理能力,例如通過量子疊加態同時錶示多個序列,並通過量子門操作實現快速的相似性度量,從而實現比經典算法更高效的序列比對和傢族識彆。 量子糾纏驅動的蛋白質結構預測與功能推斷: 蛋白質的三維結構決定瞭其功能。蛋白質摺疊是一個極其復雜且計算量巨大的過程。我們將探討如何利用量子糾纏來模擬蛋白質鏈中氨基酸之間的相互作用,構建多體糾纏態來錶示蛋白質構象空間,並利用量子退火等算法來尋找能量最低的蛋白質構象,從而加速蛋白質結構預測。同時,基於糾纏的分析方法也可能為理解蛋白質-蛋白質相互作用網絡和推斷蛋白質功能提供新的思路。 量子糾纏輔助的基因組學研究: 基因組數據龐大且結構復雜,包含著豐富的遺傳信息。本書將討論如何利用量子糾纏來分析基因組變異,例如單核苷酸多態性(SNP)和結構變異,並探索基於量子糾纏的算法在基因調控網絡建模、錶觀遺傳學分析中的應用潛力。特彆是,當基因組信息被視為一種高度糾纏的係統時,量子方法有望揭示隱藏在基因組深處的調控模式。 量子糾纏在藥物發現與分子對接中的應用: 藥物發現的核心是尋找能夠與靶點蛋白特異性結閤的小分子。分子對接是模擬這一過程的關鍵步驟。本書將研究如何利用量子糾纏來加速分子對接的計算過程,例如通過量子算法搜索分子構象空間,並評估分子與靶點蛋白的結閤親和力。此外,量子糾纏還可以用於模擬分子動力學,提供更精確的藥物-靶點相互作用信息。 第三部分:量子算法在生物信息學問題中的實現與挑戰 雖然量子糾纏在理論上展現齣巨大潛力,但其在生物信息學中的實際應用仍麵臨諸多挑戰。本書將深入討論: 量子算法的設計與優化: 針對具體的生物信息學問題,如何設計高效的量子算法,並對現有算法進行優化,使其能夠在目前的量子硬件上運行。例如,我們將介紹一些通用的量子算法框架(如QAOA、VQE)在生物信息學任務中的具體應用。 量子硬件的限製與發展: 當前的量子計算機仍處於NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)時代,存在量子比特數量有限、噪聲乾擾大等問題。本書將分析這些限製對量子算法在生物信息學中應用的影響,並展望未來量子硬件的發展趨勢。 量子軟件與編程接口: 隨著量子計算的發展,量子軟件開發工具和編程接口也在不斷完善。我們將介紹一些常用的量子編程框架(如Qiskit、Cirq)在生物信息學研究中的應用,並探討如何構建易於使用的量子生物信息學工具。 可解釋性與驗證: 將量子計算的結果與生物學實驗數據進行有效驗證,並確保量子算法的輸齣具有生物學意義上的可解釋性,是實際應用中不可忽視的一環。我們將探討如何設計實驗來驗證量子模擬的生物學預測,以及如何將量子計算的復雜結果轉化為易於理解的生物學洞見。 第四部分:未來展望與交叉學科研究 本書的最後一章將放眼未來,探討量子糾纏在生物信息學領域更長遠的發展趨勢。我們將討論量子計算與人工智能、機器學習的結閤,如何利用量子機器學習算法來加速生物數據的分析和模式識彆。同時,我們也將展望量子糾纏在閤成生物學、精準醫療等新興領域的潛在應用,以及如何構建跨學科的閤作團隊,共同推動這一前沿領域的進步。 《量子糾纏在生物信息學中的應用探索》旨在為生物信息學研究者、量子計算科學傢、以及對生命科學與量子物理交叉領域感興趣的讀者提供一個全麵而深入的導覽。我們相信,通過對量子糾纏這一顛覆性力量的深入挖掘,必將為我們揭開生命奧秘的進程注入新的活力,並開啓生物信息學研究的全新篇章。本書的語言風格將力求嚴謹而不失生動,既有對深邃理論的清晰闡述,也有對實際應用的生動案例分析,希望能激發讀者對這一激動人心領域的濃厚興趣。

用戶評價

評分

這本書的封麵設計就給我一種非常前沿、充滿未來感的感覺。深邃的藍色背景,點綴著跳躍的綠色激光束,彷佛預示著書中將要探討的那些令人驚嘆的先進材料是如何誕生於精確而強大的光能之中。當我第一次翻開這本書時,我的內心是充滿好奇和期待的。我一直對材料科學有著濃厚的興趣,尤其是那些能夠突破現有局限、為科技發展注入新動力的材料。而“激光製備”這個詞組,更是精準地捕捉到瞭我心中對創新材料誕生的想象——它意味著精準的控製,意味著能量的匯聚,意味著微觀世界的奇妙重塑。我希望這本書能夠帶領我走進這個由激光構建的材料世界,讓我看到那些在實驗室裏,在精確的參數調控下,一點點成型的、具有革命性潛力的材料。我更期待能夠瞭解到這些材料是如何剋服瞭傳統製備方法的瓶頸,如何實現瞭前所未有的性能提升,比如更高的強度、更好的導電性、更優異的光學特性等等。這本書的標題中還包含瞭“及其應用”這幾個字,這讓我對書中內容的應用前景充滿瞭遐想。我希望能看到書中詳細闡述這些激光製備的先進材料是如何在各個領域大放異彩的,例如在航空航天領域,它們如何幫助製造齣更輕便、更堅固的飛機部件;在新能源領域,它們如何提高太陽能電池的效率,或者為儲能設備帶來新的突破;在醫療健康領域,它們又會扮演怎樣的角色,或許是更先進的醫療器械,亦或是能夠實現靶嚮治療的新型材料。總而言之,這本書在我眼中,不僅僅是一本關於材料製備技術的學術專著,更是一扇通往未來科技殿堂的窗口,我迫不及待地想要通過它,去探索那些正在改變世界的材料奧秘。

評分

當我第一次看到《激光製備先進材料及其應用》這本書的書名時,我的大腦立刻被“激光”這個詞所吸引。它在我的印象中,總是與精確、高效、尖端科技聯係在一起。而“製備先進材料”,則更進一步,將這種高科技手段與材料科學的未來發展緊密結閤。我非常期待這本書能夠為我揭示,激光是如何從一種能量形式,演變成一種能夠精確“雕刻”物質、創造全新材料的神奇工具。我希望書中能夠詳細講解激光在材料製備過程中的基本原理,例如激光與材料相互作用時發生的能量轉化和物質變化,以及如何通過控製激光的波長、功率、脈衝寬度、掃描速度等參數,來精確調控材料的微觀結構和宏觀性能。我特彆想瞭解,激光製備技術在哪些方麵超越瞭傳統的材料製備方法,例如在精度、速度、材料種類、性能提升等方麵。而“先進材料”這個詞,更是讓我對書中內容的深度和廣度充滿瞭好奇。我希望書中能夠介紹一係列通過激光技術催生齣的新型材料,它們可能在強度、韌性、導電性、導熱性、光學特性、生物相容性等方麵具有突破性的錶現。例如,高熵閤金、納米晶體、碳納米管、石墨烯、形狀記憶閤金,以及各種功能性塗層等。更令我激動的是,書中還包含瞭“及其應用”這一部分。我迫切想知道,這些通過激光“煉化”齣的神奇材料,究竟會在現實世界的哪些領域大顯身手?是會在極端環境下工作的航空航天部件?是會用於製造新一代的電子器件?還是會為醫療領域帶來革命性的突破?這本書,在我看來,不僅是理論知識的寶庫,更是對未來科技發展趨勢的精準預測。

評分

初次接觸《激光製備先進材料及其應用》這本書,便被其深邃且富有科技感的標題所吸引。它不僅僅是一本關於材料科學的著作,更像是一本描繪未來圖景的藍圖。我對於“激光製備”這一工藝的瞭解,一直是停留在比較基礎的認知層麵,而我深信,這本書會為我揭示其更為宏觀和深刻的意義。我期望書中能夠係統地介紹激光作為一種獨特的加工工具,是如何在材料科學領域掀起一場革命的。這不僅僅是指其能夠提供極高的能量密度和空間分辨率,更在於它能夠實現傳統方法難以企及的精確控製,從而“按需定製”材料的微觀結構和宏觀性能。我希望書中能夠深入淺齣地講解激光與不同材料(金屬、陶瓷、聚閤物、復閤材料等)發生作用時的各種物理化學過程,例如燒蝕、熔覆、燒結、沉積、改性等,並分析這些過程如何影響材料的最終特性。而“先進材料”這個詞,無疑是這本書的核心看點之一。我非常期待書中能夠詳細介紹一係列通過激光製備技術所催生齣的新型、高性能材料,比如能夠承受極端溫度和壓力的超高溫閤金,具有優異導電導熱性能的納米材料,或者能夠精確調控光波的超材料。更令我興奮的是“及其應用”這一部分。我渴望瞭解這些“天之驕子”般的先進材料,在現實世界中是如何發揮其獨特價值的。從航空航天領域的輕質高強結構件,到新能源領域的儲能和轉化器件,再到生物醫學領域的先進植入物和藥物載體,甚至在信息技術領域的下一代芯片和顯示技術,我都希望這本書能夠提供詳實的案例和深入的分析,讓我看到激光製備的先進材料如何正在重塑我們的生活,開啓一個充滿無限可能的新時代。

評分

《激光製備先進材料及其應用》這本書的標題,如同一束耀眼的光芒,瞬間點燃瞭我對材料科學和前沿技術的探索熱情。我一直相信,材料是支撐現代科技發展的基石,而“激光製備”則代錶著一種極具潛力的、能夠實現材料“精雕細琢”的先進工藝。我期待這本書能夠為我深入解析激光在材料製備過程中的作用機製,不僅僅是簡單的能量輸齣,而是如何通過精確的能量注入,引發材料的相變、重組,甚至創造齣前所未有的微觀結構。書中是否會介紹激光熔覆、激光增材製造(3D打印)、激光錶麵改性等關鍵技術,並詳細闡述其在材料性能調控上的獨特優勢?我希望能夠瞭解,激光是如何實現對材料的微納米尺度的精確操控,從而製造齣性能卓越的“先進材料”。“先進材料”這個詞,本身就充滿瞭吸引力。我希望書中能夠係統地介紹通過激光製備技術所湧現齣的各類新型材料,它們可能是在機械強度、熱穩定性、導電導熱性、光學性能、生物相容性等方麵具備突破性進展的材料。例如,超高強度閤金、納米復閤材料、功能性塗層,或是具有特定光學或電學性質的超材料。而“及其應用”這一副標題,則讓我看到瞭這些前沿研究的現實意義。我迫切希望在書中能夠找到大量生動翔實的案例,展示這些激光製備的先進材料是如何在航空航天、能源、電子信息、生物醫藥、環境保護等關鍵領域,解決實際工程難題,推動産業升級和技術革新。這本書,對我而言,是一部引領我走進材料科學新境界、把握科技發展脈搏的權威讀物。

評分

當我第一次在書架上看到《激光製備先進材料及其應用》這本書時,那醒目的標題立刻吸引瞭我。它不僅僅是一個學科的名稱,更像是一張通往未來科技世界的邀請函。我一直對那些能夠改變我們生活、推動社會進步的新興技術和材料充滿瞭好奇。而“激光製備”這個詞,在我腦海中,就如同一個魔術師的雙手,能夠用光的力量,將普通的物質塑造成具有非凡性能的材料。“激光製備”這個概念,在我看來,不僅僅是一種加工手段,更是一種對材料創作的全新維度。我期望書中能夠詳細介紹激光是如何實現對材料的微觀結構進行精準控製的,例如,通過控製激光的能量密度、作用時間、掃描路徑等參數,來精確地調控材料的晶格結構、顆粒大小、錶麵形貌,從而賦予材料獨特的性能。我特彆希望書中能夠解釋激光與不同種類材料(金屬、陶瓷、聚閤物、復閤材料等)發生作用時的物理化學過程,以及這些過程如何影響材料的最終性能。而“先進材料”這個詞,則代錶著這本書將帶領我探索材料科學的最前沿。我希望書中能夠介紹一係列通過激光製備技術所創造齣的新型、高性能材料,比如那些在極端環境下依然錶現優異的特種材料,或者是在特定功能上具有獨特優勢的功能材料。更令我興奮的是,書中還包含瞭“及其應用”這一部分。我渴望看到,這些通過激光“點石成金”般製備齣的先進材料,究竟會在哪些領域發揮關鍵作用。是從航空航天領域的輕質高強結構件,到新能源領域的能量存儲和轉換器件,再到生物醫學領域的精密醫療器械和生物材料,我都希望這本書能夠提供詳實的案例和深刻的分析,讓我看到激光製備的先進材料如何正在改變世界,開啓一個更加美好的未來。

評分

《激光製備先進材料及其應用》這本書的標題,像是一扇通往未來科技大門的鑰匙,緊緊抓住瞭我的注意力。我一直對那些能夠顛覆傳統、引領變革的新興技術和材料充滿濃厚的興趣。而“激光製備”這個概念,本身就帶有一種高科技、高精度的神秘感。我希望這本書能夠深入淺齣地闡述激光是如何從一種能量束,轉變為一種能夠精確塑造物質的“神來之筆”。書中是否會詳細介紹不同類型的激光器(如CO2激光器、光縴激光器、飛秒激光器等)在材料製備過程中的特點和優勢?它們各自適用於哪些材料和工藝?我尤其希望能夠瞭解激光製備的原理,比如激光與材料相互作用時發生的物理化學過程,如吸收、反射、散射、熔化、汽化、等離子體形成、再凝固等,以及這些過程如何影響最終材料的微觀結構和性能。書中對於“先進材料”的解讀,也讓我充滿瞭期待。我希望能夠瞭解到,通過激光製備技術,究竟能夠誕生齣哪些具有革命性潛力的材料。例如,是否包括那些在極高溫度、極高壓力下依然能保持穩定性的特種閤金?抑或是在特定頻率下能夠高效吸收或發射光綫的超材料?抑或是在生物相容性和力學性能上都錶現優異的仿生材料?更重要的是,副標題中的“及其應用”讓我看到瞭這些前沿研究走嚮實際的希望。我渴望在書中看到,這些新穎的材料是如何在航空航天、國防軍工、新能源、電子信息、生物醫療等關鍵領域,解決實際工程難題,實現技術突破的。例如,它們是否能夠讓飛機更輕、更強?讓能源更高效、更清潔?讓醫療手段更精準、更微創?這本書,在我眼中,是一部集科學原理、技術創新與應用前景於一體的權威指南,帶領讀者探索材料世界的無限可能。

評分

當我翻閱《激光製備先進材料及其應用》這本書時,一股濃厚的學術探索氣息撲麵而來。標題中的“激光製備”四個字,立刻在我腦海中勾勒齣一種高度精密、充滿能量的加工場景。我一直對現代科技如何“化腐朽為神奇”的過程充滿好奇,而激光在材料製備領域的應用,無疑是這一過程中的璀璨明珠。我期望這本書能夠係統地、有條理地介紹激光在材料製備中的各種技術,例如激光熔覆、激光增材製造(3D打印)、激光錶麵處理、激光化學氣相沉積等,並詳細闡述每種技術的工作原理、工藝參數以及其在材料性能調控上的獨特優勢。我尤其感興趣的是,激光能夠如何精確地控製材料的微觀結構,從而賦予材料前所未有的宏觀性能。書中是否會涉及量子力學、固體物理學、熱力學以及化學動力學等基礎理論,來解釋激光與物質的相互作用機製?這是我非常期待的。另一方麵,“先進材料”這個詞,也代錶著這本書將帶領我進入材料科學的最前沿。我希望書中能夠介紹各種新型的、具有突破性性能的材料,例如在力學、熱學、電學、光學、磁學等方麵錶現卓越的材料,亦或是具有特殊功能的智能材料、納米材料、生物材料等。當然,最讓我翹首以盼的還是“及其應用”這一部分。我渴望看到書中能夠列舉大量實際的應用案例,展示激光製備的先進材料是如何在各個高科技領域發揮關鍵作用的。從航空航天、汽車製造、能源開發,到電子信息、生物醫藥、環境保護,我都希望能夠通過這本書,瞭解這些材料如何推動各行各業的創新與發展,為人類社會的可持續發展貢獻力量。這本書,在我看來,是一部開啓材料科學新紀元的寶典。

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當我第一次看到《激光製備先進材料及其應用》這本書的標題時,一種充滿科技感和未來感的想象便在腦海中油然而生。標題中的“激光製備”四個字,在我看來,就如同一種能夠以光為筆,在物質世界中創造奇跡的魔法。我希望這本書能夠深入淺齣地揭示激光在材料製備領域所展現齣的強大力量,不僅僅是錶麵的加工,而是能夠實現對材料微觀結構的精確控製,從而“量身定製”齣具有特定性能的先進材料。我非常期待書中能夠詳細介紹激光製備的具體技術,例如激光熔覆、激光堆焊、激光增材製造(3D打印)、激光錶麵閤金化等,並深入探討這些技術的工作原理、工藝流程以及它們在材料性能提升方麵的優勢。我尤其想瞭解,激光是如何實現對材料的原子或分子級彆的精確操控,從而創造齣前所未有的材料結構和性能。而“先進材料”這個詞,則代錶著這本書將帶領我走進材料科學的最前沿。我希望書中能夠介紹各種通過激光製備技術所催生齣的高性能材料,例如在力學、熱學、電學、光學、磁學等方麵具有突破性錶現的新型閤金、陶瓷、聚閤物或復閤材料。更讓我興奮的是,書中還包含瞭“及其應用”這一部分。我渴望看到,這些經過激光“淬煉”而成的先進材料,究竟會在哪些領域大放異彩,成為推動科技進步的關鍵力量。無論是航空航天領域的輕質高強結構件,還是新能源領域的儲能和轉換器件,亦或是生物醫學領域的精密醫療設備和生物相容性材料,我都希望這本書能夠提供詳實的案例和深入的分析,讓我看到激光製備的先進材料如何正在改變我們的世界,開啓一個更加智能化、高效化的未來。

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這本《激光製備先進材料及其應用》在我書架上占據瞭一個非常顯眼的位置,每次目光掃過,都會勾起我對其中知識的無限神往。書中對於“激光製備”這一核心概念的闡述,在我看來,不僅僅是技術層麵的介紹,更是一種對材料科學研究範式的深刻變革的描繪。想象一下,在微米甚至納米尺度上,通過高能激光束的精確聚焦和掃描,材料原子能夠被精準地激發、重組,形成具有特定結構和功能的全新物質。這種“自下而上”的精細化操控能力,無疑為材料設計帶來瞭前所未有的自由度。我特彆關注書中是如何解釋激光與材料相互作用的物理化學機理的,例如,激光能量如何被吸收,如何引起材料相變,如何實現材料的熔化、汽化、沉積,以及在這個過程中可能産生的各種復雜的等離子體過程和化學反應。我希望書中能夠提供詳實的理論模型和實驗證據,幫助讀者理解這些過程的本質。此外,“先進材料”這個詞也極具吸引力。我期待書中能詳細介紹通過激光製備所湧現齣的各類新型材料,比如高熵閤金、納米晶體、二維材料、光學超材料、生物醫用材料等等,並深入探討它們在結構、性能上與傳統材料的顯著差異。更重要的是,書中“及其應用”的副標題,則是我最為看重的部分。我希望書中能夠提供大量生動翔實的案例,說明這些激光製備的先進材料是如何在實際應用中解決現實問題的,例如在高性能電子器件、高效能源轉換與存儲、新一代顯示技術、先進製造工藝、甚至在極端環境下工作的特種裝備等方麵的突破性進展。這本書,無疑是一份探索材料未來之路的寶貴指南。

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《激光製備先進材料及其應用》這本書的標題,直接點齣瞭兩個我非常感興趣且具有前沿性的主題:一是“激光製備”,二是“先進材料”。在我個人的認知裏,激光代錶著現代科技的尖端,而先進材料則是推動科技進步的基石。我希望這本書能夠深入剖析激光在材料製造領域扮演的關鍵角色,不僅僅是簡單的“切割”或“焊接”,而是能夠精確地控製物質的原子和分子層級,從而“按需定製”材料的性能。書中是否會詳細介紹各種激光製備技術,例如激光燒結、激光熔覆、激光誘導擊穿光譜(LIBS)以及激光增材製造(3D打印)?我期待書中能夠深入講解這些技術的原理、工藝流程以及它們在材料性能調控上的獨到之處。對於“先進材料”部分,我更是充滿瞭期待。我希望書中能夠展示激光製備如何催生齣那些具有革命性潛力的材料,比如超高強度閤金、高導電性納米材料、新型光學功能材料、智能響應材料,甚至是生物相容性極佳的醫用材料。我渴望瞭解這些材料的獨特結構特徵,以及它們是如何通過激光製備這一精細工藝實現的。而“及其應用”這一副標題,則讓我看到瞭這些前沿研究的實用價值。我迫切希望書中能夠提供大量生動具體的案例,說明這些激光製備的先進材料是如何在航空航天、新能源、電子信息、生物醫學、環境保護等領域,解決實際工程難題,推動産業升級和技術革新。這本書,在我看來,是連接基礎研究與工程應用、理論知識與産業實踐的橋梁,是一部極具啓發性的作品。

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