کامپوزیت‌های نیترید سیلیسیم به روش سنتز احتراقی تحت فشار

از {{model.count}}
250,000 تومان
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

کامپوزیت نیترید سیلیسیم با توجه به ویژگی‌های خاص و منحصر به ‌فردش کاربردهای گسترده‌ای در صنایع پیشرفته داشته باشد. با توجه به نیاز به تحقیق و بررسی انواع روش‌های سنتز به ‌صرفه و پربازده، در این کتاب سعی شده است  با بررسی دقیق روشی مناسب جهت تولید پودر نیترید سیلیسیم ارائه گردد. سنتز احتراقی نیترید سیلیسیم به ‌عنوان روشی مقرون به‌ صرفه و اقتصادی برای تولید اکثر سرامیک‌ها از جمله نیترید سیلیسیم مورد توجه بوده است. تولید نتیرید سیلیسیم به روش سنتز احتراقی از مدت‌ها پیش توسط گروه‌های تحقیقاتی مختلف روسی اعلام‌شده بود ولی در عمل تولید نیترید سیلیسیم به روش سنتز احتراقی برای مدت‌ها توسط دانشمندان سایر کشورها اجرایی نشد. در این کتاب به الزامات فرآیندی جهت تولید نیترید سیلیسیم به روش سنتز احتراقی پرداخته می‌شود. تأثیر پارامترهایی همچون فشار نیتروژن، رقیق‌کننده‌ها و آغازگر فرآیند بر محصول نهایی جمع‌بندی خواهد شد.مانده باشد، مطلع نمایند تا در چاپ‌های بعدی اشکالات موجود رفع گردند.  

نام کتاب: کامپوزیت‌های نیترید سیلیسیم به روش سنتز احتراقی تحت فشار

نویسندگان: مهندس کاوه کلاه‌گر آذری

  دکتر خانعلی نکوئی، مهندس علی شجاعی

ناشر: اندیشگاه فناوری‌های نوین

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: 1397

تعداد صفحه: 77

فهرست مطالب
فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول- سراميك‌هاي الكترونيكي و سازه‌اي
1.1. مقدمه
1.1.1. سرامیک‌های الکترونیکی
2.1.1. سرامیک‌های سازهای
3.1.1. پودرها و افزودنی‌ها
فصل دوم- سیلیسیم نیترید
1.2. مقدمه
2.2. نیترید سیلیسیم چیست؟
1.2.2. مدول الاستیسیته‌ی/ چگالی نسبی سیلیسیم نیترید در مقایسه با سایر مواد سرامیکی مهندسی
2.2.2. کاربردهای سرامیکهای سیلیسیم نیتریدی
3.2.2. آمادهسازی پودر سیلیسیم نیترید
3.2. تولید مواد به روش‌های زینترینگ
1.3.2. روش اتصال واکنشی (RBSN)
2.3.2. روش زینتزینگ واکنشی( RSSN)
3.3.2. روش پرس گرم (HPSN)
4.3.2. روش پرس ایزواستاتیک گرم( HIPSN)
فصل سوم- روش سنتز احتراقی تحت فشار
1.3. مقدمه
2.3. معرفی فرآیند
1.2.3. تقسیمبندی واکنشهای سنتز احتراقی
3.3. انواع سنتز احتراقی
1.3.3. نوع خود انتشاری که اغلب تحت عنوان SHS نیز شناخته می‌شود.
2.3.3. نوع احتراق همزمان که تحت عنوان انفجار حرارتی نیز شناخته می‌شود.
4.3. مراحل فرآیند سنتز احتراقی
5.3. مکانیزمهای واکنش سنتز احتراقی
1.5.3. واکنشهای جامد – جامد
2.5.3. واکنشهای جامد – مذاب
3.5.3. واکنشهای مذاب – مذاب
4.5.3. واکنشهای جامد – گاز
6.3. پارامترهای مؤثر بر فرآیند
1.6.3. اندازه ذرّه
2.6.3. دانسیته خام
3.6.3. رطوبت و ناخالصیها
7.3. تغییرات فازی واکنش دهندهها و محصولات
8.3. استیکیومتری و استفاده از مواد رقیق کننده
9.3. گرمازایی
1.9.3. روش‌های مشتعل کردن
2.9.3. خواص حرارتی واکنش دهندهها و محصولات
10.3. فشار و دمای محیط
11.3. شکل و جنس ظرف نمونه واکنشدهندهها
12.3. هدایت حرارتی ظرف
13.3. کاربردهای سنتز احتراقی
14.3. مزایای روش سنتز احتراقی
15.3. معایب روش سنتز احتراقی
16.3. سنتز احتراقی و تراکم
17.3. فعالسازی مکانیکی
18.3. سنتز احتراقی به همراه فعال‌سازی مکانیکی
1.18.3. اثرات فعال‌سازی مکانیکی روی سنتز احتراقی
2.18.3. دمای شروع واکنش بعد از فعال‌سازی مکانیکی
3.18.3. محاسبه مقدار انرژی ذخیره شده در ماده طی فرآیند فعال‌سازی مکانیکی
19.3. نتيجه‌گيري
فصل چهارم- نیترید سیلیكون به روش سنتز احتراقی تحت فشار
1.4. مقدمه
2.4. سنتز احتراقی نیترید سیلیسیم
1.2.4. تولید با استفاده از فروسیلیکات
2.2.4. استفاده از نمک‌ها جهت کنترل فرآیند
3.4. جمع‌بندی
مراجع

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...