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第一章金属的电子理论1

一、原子结构1

1.原子构造1

2.玻尔理论2

3.测不准原理3

4.量子力学的概念4

5.波动方程5

6.氢原子7

7.电子云11

8.核外电子的排布规律14

9.周期系中各元素原子的电子层结构15

二、分子结构和结合键18

1.原子间的作用力18

2.原子间作用力的由来19

3.离子键21

4.共价键22

5.金属键24

6.分子键26

三、晶体中的电子状态27

1.德鲁特-洛伦兹(Drude-Lorents)理论27

2.自由电子理论27

3.靠近费米能级的能量28

4.能带理论29

5.能带理论的应用35

第二章晶体缺陷43

一、点缺陷43

1.点缺陷的分类43

2.空位的形成及平衡空位浓度44

3.平衡间隙原子浓度47

4.热平衡空位对物理性能的影响47

5.热平衡空位浓度的测定49

6.非平衡空位浓度的形成50

7.利用过饱和空位浓度求空位形成能Q及空位移动能QM51

8.空位引起的硬化现象52

9.缺位固溶体中的空位53

二、线缺陷54

1.位错理论的提出54

2.位错的基本知识58

3.位错的应力场和位错的交互作用67

4.位错的运动及交割79

5.位错和点缺陷的相互转化关系87

6.位错与晶体生长88

7.具体晶体结构与位错91

8.位错反应99

9.位错应用举例106

10.位错的观察109

三、面缺陷118

1.晶界的位错模型118

2.晶界能119

3.晶界能量的测定122

4.小角度晶界的移动122

5.大角度晶界的结构123

6.晶界的内吸附124

7.孪晶界面124

8.相界面125

第三章金属的塑性变形126

一、滑移变形126

1.滑移变形的物理现象126

2.滑移时的晶体学特征127

3.临界分切应力定律129

4.滑移过程的一般叙述130

二、孪生变形134

1.孪生变形的物理现象134

2.孪生变形的结晶学关系135

3.孪生变形的一些特点137

4.孪生形成机制141

三、多晶体的塑性变形141

1.多晶体与单晶体的比较141

2.多晶体变形的不均匀性142

3.晶体结构对多晶体塑性的影响142

4.内应力及其影响143

5.晶界的作用143

四、形变织构144

1.形变织构的意义及其表示方法144

2.织构形成理论145

第四章金属和合金中的扩散147

一、菲克定律及其应用147

1.扩散现象147

2.菲克(Fick)第一定律148

3.原子的无规跳动与扩散距离149

4.菲克第二定律150

5.应用举例(菲克方程的解)151

二、克根达耳(Kirkendall)效应155

三、扩散机制及扩散激活能158

1.扩散机制158

2.扩散激活能159

四、扩散现象的一些实验规律162

1.晶体结构及原子尺寸对扩散的影响162

2.扩散系数和温度的关系163

3.扩散系数和浓度的关系164

4.稀固溶体的扩散165

5.扩散系数的各向异性165

6.“短路”扩散165

7.上坡扩散167

五、反应扩散167

1.新相长大的动力学168

2.新相出现的规律169

3.反应扩散举例169

六、扩散的热力学理论170

第五章固态相变173

一、相变的分类173

1.一级相变及二级相变173

2.扩散相变及无扩散相变174

二、相变热力学174

1.固态相变时体系自由能变化和生核能量条件174

2.化学自由能(体积自由能)-相变的驱动力175

3.界面自由能181

4.应变能182

5.晶体缺陷的作用183

三、相变动力学184

1.生核速率184

2.新相长大速度185

3.新相形成的体积速度188

四、马氏体相变188

1.概述188

2.马氏体相变的热力学189

3.马氏体的生核理论189

4.马氏体形成的晶体学理论191

5.马氏体相变的晶体学表象理论196

6.马氏体形成的动力学199

五、过饱和固溶体分解201

1.概述201

2.基本过程和形成结构201

3.析出的热力学分析203

4.析出的动力学问题206

5.析出硬化(强化)207

六、有序-无序转变209

1.有序化与超结构209

2.长程有序及短程有序210

3.有序合金举例211

4.有序化理论212

5.有序化理论与实验结果比较214

6.达到有序平衡的速度215

主要参考书215

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