دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: A M Glezer, I E Permi︠a︡kova سری: ISBN (شابک) : 9781466594159, 1466594152 ناشر: Taylor & Francis سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 367 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 38 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Melt-quenched nanocrystals به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نانوکریستال های ذوب شده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
Quenching مذاب - روش خاموش کردن از حالت مایع - فرصت های جدیدی را برای تولید مواد پیشرفته با ترکیبی منحصر به فرد از خواص فراهم می کند. در فرآیند خاموش کردن مذاب، دستیابی به نرخ های خنک کننده بحرانی می تواند حالت های ساختاری خاصی از مواد ایجاد کند. مواد نانوکریستالی تولید شده توسط کوئنچ مذاب نه تنها به دلیل عناصر ساختاری در مقیاس نانو بلکه به دلیل تأثیراتی که این عناصر بر خواص مواد دارند به عنوان نانومواد طبقه بندی می شوند. نتیجه 30 سال تحقیق، نانوبلورهای مذاب کوئنچ شده، تجزیه و تحلیل دقیق و سیستماتیک حالت نانوساختار تشکیل شده در فرآیند خاموش شدن مذاب و اثرات حرارتی و تغییر شکل بعدی را ارائه می دهد. این ویژگیهای متالورژیکی و مکانیکی نانومواد را پوشش میدهد، بهویژه بر ویژگیهای حاصل از نانوبلورها و تجمع آنها تمرکز میکند. این متن چهار نوع مختلف از نانوبلورها را معرفی میکند که میتوانند با خاموش کردن مذاب تولید شوند، که هر کدام دارای ساختار و خواص متفاوتی هستند: نانوبلورهای نوع I که زمانی تشکیل میشوند که کریستالیزاسیون به طور کامل در طی خاموش شدن مذاب انجام میشود. کریستالیزاسیون جزئی یا کامل نانوبلورهای نوع III که هنگام خاموش شدن مذاب منجر به تشکیل حالت آمورف می شود تشکیل می شوند و نانوبلورها می توانند در نتیجه اثر حرارتی بعدی ایجاد شوند که نانوبلورهای نوع IV زمانی که خاموش شدن مذاب منجر به تشکیل حالت آمورف می شود، تشکیل می شوند. نانوکریستالها را میتوان در نتیجه اثر تغییر شکل بعدی تولید کرد. استفادههای ممکن برای این مواد گسترده است، با کاربردهایی از پوششها تا سازگاری بیولوژیکی. بخش پایانی کتاب بحثی در مورد کاربردهای موجود و آینده نانوبلورهای تولید شده با روشهای مختلف مذاب ارائه میکند.
Melt quenching—the method of quenching from the liquid state—provides new opportunities for producing advanced materials with a unique combination of properties. In the process of melt quenching, attainment of critical cooling rates can produce specific structural states of the material. Nanocrystalline materials produced by melt quenching are classified as nanomaterials not only by their nanoscale structural elements but also by the effects these elements have on the properties of the material. The result of 30 years of research, Melt-Quenched Nanocrystals presents a detailed and systematic analysis of the nanostructured state formed in the process of melt quenching and subsequent thermal and deformation effects. It covers the metallurgical and mechanical properties of nanomaterials, focusing particularly on properties derived from nanocrystals and their agglomeration. The text introduces four different types of nanocrystals that can be produced by melt quenching, each having different structures and properties: Type I nanocrystals formed when crystallization takes place completely during melt quenching Type II nanocrystals formed when melt quenching is accompanied by amorphous state formation along with partial or complete crystallization Type III nanocrystals formed when melt quenching results in the formation of the amorphous state, and nanocrystals can be produced as a result of the subsequent thermal effect Type IV nanocrystals formed when melt quenching leads to the formation of the amorphous state, and nanocrystals can be produced as a result of the subsequent deformation effect The possible uses for these materials are extensive, with applications from coatings to biological compatibility. The final section of the book presents a discussion of existing and future applications of nanocrystals produced by different melt-quenching methods.
Content: 1. Melt-quenched nanocrystals (type I nanocrystals) --
2. Nanocrystals produced by melt quenching at rates close to critical (type II nanocrystals) --
3. Nanocrystals produced by controlled annealing of the amorphous state (type III nanocrystals) --
4. Nanocrystals produced by megaplastic deformation of the amorphous state (type IV nanocrystals) --
5. Application of melt-quenched nanomaterials.