本书为作者历经40余年的生产实践和研究试验的总结。除对陶瓷?金属封接技术叙述外,对常用封接材料(包括陶瓷、金属结构材料、焊料)以及相关工艺(例如高温瓷釉制造,陶瓷精密加工等)也都进行了介绍。书中特别叙述了不同封接工艺的封接机理,强调了当今金属化配方的特点和玻璃相迁移方向的变化,并介绍了许多常用的外金属化配方,以资同行专家参考。本书适合于真空电子器件、微电子器件、激光与电光源、原子能和高能物理、化工、测量仪表、航天设备、真空或电气装置、家用电器等领域中,应用各种无机介质与金属进行高强度气密封接的科研、生产部门的工程技术人员阅读使用,也可作为大专院校有关专业师生的参考书。
高超声速飞行器在大气层里飞行过程中与周围空气发生强烈相互作用而受到严重气动加热,在低空飞行时还可能遇到雨、雪和尘埃粒子的侵蚀。正确预测飞行器各部位气动热环境和云粒子侵蚀效应,并采取有效热防护措施,是飞行器设计的一项关键技术。本书以再人弹头和飞船返回舱这两类不同飞行轨道的飞行器为主要研究对象,介绍气动热环境的理论计算方法和地面试验技术,烧蚀防热型防热材料在气动加热条件下防热性能的计算方法和地面试验技术,弹头防热材料抗云粒子侵蚀的性能计算和试验技术。本书适用于从事高超声速气动热和热防护研究,具有大学以上学历的技术人员阅读,也可供其他有关人员参考。
近年来由于富勒烯和碳纳米管的发现,炭材料研究受到了全球材料科学界、物理界和化学界的广泛关注。该书系统地介绍了炭材料的科学理论知识和工程应用实例。部分为绪论,介绍了写作本书的目的和炭材料的分类与发展史,以及炭的多样性。第二部分为炭材料的基础科学知识,主要介绍了炭材料的结构、性能和制备工艺,特别是炭化和石墨化的原理及其微观结构控制技术,多孔炭的孔径控制和炭材料掺杂其他原子的技术,炭材料的各类表征方法。第三部分主要为炭素材料的工程与应用问题,特别是新型炭材料的发展及其在能源、环保、原子能、国防方面的应用实例,涉及石墨电极,高密度各向同性石墨,高取向热解石墨,玻璃炭,纤维状炭,多孔炭,石墨层间化合物等。