這個(gè)豐饒的世界還有多少材料可供消費(fèi)?相對(duì)“去材料化”是否會(huì)導(dǎo)致材料需求量的絕對(duì)減少?《材料簡(jiǎn)史及材料未來》這本書對(duì)上述問題及與此相關(guān)的諸多問題進(jìn)行了探索和解答。
斗轉(zhuǎn)星移,現(xiàn)代社會(huì)已經(jīng)完全依賴于前所未有的材料流。當(dāng)前,即便是擁有最高效的生產(chǎn)流程和最實(shí)用的循環(huán)系統(tǒng),“去材料化”的效率也不大可能足以抵消由于人口的持續(xù)增長(zhǎng)和生活水平的不斷提升,所引發(fā)的對(duì)材料需求的不斷增加。本書探討了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的成本依賴現(xiàn)象及其“去材料化”的內(nèi)在潛質(zhì)。
本書考察了整個(gè)人類歷史進(jìn)程中出現(xiàn)的各種重要材料提取、生產(chǎn)及主要應(yīng)用的歷史變遷。同時(shí),該書翔實(shí)研究了推動(dòng)生產(chǎn)力大發(fā)展的重要材料的提取、加工、合成、精修和配送,以及能源成本和環(huán)境因素對(duì)材料消費(fèi)增長(zhǎng)的影響。最后,本書以“未來展望”作為全篇總結(jié),探討了“去材料化”的前景和材料科學(xué)的潛在約束。本書的跨學(xué)科主題為具有資源經(jīng)濟(jì)學(xué)、環(huán)境學(xué)、能量分析、礦物地質(zhì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)組織學(xué)、制造業(yè)及材料科學(xué)等研究背景的讀者提供了頗為實(shí)用的觀點(diǎn)。
瓦茨拉夫·斯米爾(VACLAV SMIL)從事能源、環(huán)境和人口變化、食物生產(chǎn)及營(yíng)養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和公共政策領(lǐng)域的跨學(xué)科研究。他已經(jīng)出版了30多本專著,發(fā)表了500多篇論文。
斯米爾是曼尼托巴大學(xué)特聘的榮譽(yù)退休教授,加拿大皇家學(xué)院(科學(xué)院)研究員,第一個(gè)被美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)授予科學(xué)和技術(shù)公眾普及獎(jiǎng)的非美籍學(xué)者。
2001年,斯米爾入選《國(guó)外政策》雜志評(píng)選的全球思想家50強(qiáng)。
著有《美國(guó)制造》《收割生物圈》等暢銷書
序言/毛偉明(工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng))
比爾蓋茨讀書筆記 // XI
前言:為何?如何? // XVII
內(nèi)容概覽 // XXI
一路走來 // 001
1. 生物使用的材料 // 002
2. 史前材料 // 009
3. 古代和中世紀(jì)材料 // 015
4. 近代早期材料 // 027
5. 創(chuàng)建現(xiàn)代材料文明 // 035
6. 20 世紀(jì)的材料 // 048
最重要的事 // 066
1. 生物材料 // 067
2. 建筑材料 // 079
3. 金屬 // 088
4. 塑料 // 096
5. 工業(yè)氣體 // 103
6. 肥料 // 111
7. 電子材料 // 115
材料流 // 121
1. 材料流統(tǒng)計(jì)體系 // 124
2. 美國(guó)的材料流 // 130
3. 歐洲數(shù)據(jù) // 139
4. 中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程中的材料 // 144
5. 材料能耗成本 // 151
6. 生命周期評(píng)估 // 169
7. 循環(huán)利用 // 185
材料減量化新趨勢(shì) // 197
1. 材料絕對(duì)減量化 // 199
2. 材料相對(duì)減量化:具體重量減少 // 203
3. 材料減量化的結(jié)果 // 216
4. 現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的材料相對(duì)減量化 // 232
5. 正在降低的能源密度 // 243
6. 脫碳和脫硫 // 258
材料的未來 // 267
1. 自然資源 // 270
2. 減少浪費(fèi) // 281
3. 新材料和材料減量化 // 288
4. 根本背離的可能性 // 295
譯者后記 // 310
附錄 A :?jiǎn)挝缓捅稊?shù)單位 // 312
附錄 B :美國(guó)材料產(chǎn)量、GDP 和人口(1900—2005)// 313
附錄 C :全球污染、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、食物產(chǎn)量、主要 材料和燃料(1900—2010)// 314
附錄 D :2010 年主要材料的全球能源成本 // 315
附錄 E :脫碳和脫硫含量 // 316
參考文獻(xiàn) // 3172100433B
全國(guó)高等職業(yè)教育示范專業(yè)規(guī)劃教材 建筑工程技術(shù)專業(yè) 建筑材料與檢測(cè) 主編殷凡勤張瑞紅 副主編趙書遠(yuǎn)孫玉龍 參編周瑋陳宏宇紀(jì)殿彬王娟 主審?fù)跣慊ǔ髁?機(jī)械工業(yè)出版社 本書依據(jù)高職高專《建筑工程技術(shù)專業(yè)...
近二十年來,歐美、日等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)綠色建材的發(fā)展非常重視,已就建筑材料對(duì)室內(nèi)空氣的影響進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的基礎(chǔ)研究工作,并制訂了嚴(yán)格的法規(guī)。1992年聯(lián)合國(guó)召開了環(huán)境與發(fā)展大會(huì),1994年聯(lián)合國(guó)又增設(shè)...
這個(gè)沒法說啊 要是都那么準(zhǔn) 他就搞期貨去了 不干建筑了
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頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.6
90年代,建筑裝飾材料的需求量得到了迅速的增長(zhǎng),我國(guó)建筑行業(yè)正在步入一個(gè)發(fā)展的黃金時(shí)期。 今后幾年,發(fā)展的顯著特點(diǎn)是:把吸收引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與挖掘發(fā)展我國(guó)民族技術(shù)精粹相結(jié)合,注重市場(chǎng)導(dǎo)向,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快技術(shù)進(jìn)步,加速
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頁(yè)數(shù): 20頁(yè)
評(píng)分: 4.7
ABS材料簡(jiǎn)介
60年代末,美國(guó)布魯海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室首先發(fā)現(xiàn)鎂鎳合金具有吸氫特性。幾乎同時(shí),荷蘭菲浦實(shí)驗(yàn)室在研究作為磁性材料IaNi5的性能時(shí),偶然發(fā)現(xiàn)LaNi5能大量可逆吸、放氫的性能。1974年日本松下電器公司發(fā)現(xiàn)鈦錳合金具有極高的吸氫能力。中國(guó)貯氫材料的研究始于70年代末,解決了TiTe的常溫活化難題,浙江大學(xué)發(fā)展了 Mn1-x CaxNi5系貯氫材料。
磁性材料簡(jiǎn)史
中國(guó)是世界上最先發(fā)現(xiàn)物質(zhì)磁性現(xiàn)象和應(yīng)用磁性材料的國(guó)家。早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就有關(guān)于天然磁性材料(如磁鐵礦)的記載。11世紀(jì)就發(fā)明了制造人工永磁材料的方法。1086年《夢(mèng)溪筆談》記載了指南針的制作和使用。1099~1102年有指南針用于航海的記述,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)了地磁偏角的現(xiàn)象。近代,電力工業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了金屬磁性材料──硅鋼片(Si-Fe合金)的研制。永磁金屬?gòu)?19世紀(jì)的碳鋼發(fā)展到后來的稀土永磁合金,性能提高二百多倍。隨著通信技術(shù)的發(fā)展,軟磁金屬材料從片狀改為絲狀再改為粉狀,仍滿足不了頻率擴(kuò)展的要求。20世紀(jì)40年代,荷蘭J.L.斯諾伊克發(fā)明電阻率高、高頻特性好的鐵氧體軟磁材料,接著又出現(xiàn)了價(jià)格低廉的永磁鐵氧體。50年代初,隨著電子計(jì)算機(jī)的發(fā)展,美籍華人王安首先使用矩磁合金元件作為計(jì)算機(jī)的內(nèi)存儲(chǔ)器,不久被矩磁鐵氧體記憶磁芯取代,后者在60~70年代曾對(duì)計(jì)算機(jī)的發(fā)展起過重要的作用。50年代初人們發(fā)現(xiàn)鐵氧體具有獨(dú)特的微波特性,制成一系列微波鐵氧體器件。壓磁材料在第一次世界大戰(zhàn)時(shí)即已用于聲納技術(shù),但由于壓電陶瓷的出現(xiàn),使用有所減少。后來又出現(xiàn)了強(qiáng)壓磁性的稀土合金。非晶態(tài)(無定形)磁性材料是近代磁學(xué)研究的成果,在發(fā)明快速淬火技術(shù)后,1967年解決了制帶工藝,正向?qū)嵱没^渡。
在20世紀(jì)30年代中期,各國(guó)開始了吸收電磁波材料的研究,荷蘭制出了第一種微波吸收材料,日本東京工業(yè)大學(xué)研制出了鐵氧體,并在1932年取得了專利權(quán)。二次世界大戰(zhàn)期間,雷達(dá)探測(cè)飛機(jī)和水面艦艇有明顯進(jìn)展,迫使各國(guó)千方百計(jì)尋找減少飛機(jī)和潛艇的被發(fā)現(xiàn)方法。其中著名的有德國(guó)的“煙囪掃描”計(jì)劃,主要目的是研制吸收雷達(dá)波的材料,用以裝備潛艇的通氣管和潛望鏡,共研制出兩種材料“韋許”(wesch)和“朱曼”(Jnuman),厚度分別為7.6mm和76mm。美國(guó)麻省理工學(xué)院研制出0.60~1.88mm微波吸收材料。60年代,日本東京技術(shù)學(xué)院研究鐵氧體,取得很大進(jìn)展。70年代中期以來,日本、美國(guó)及前蘇聯(lián)等國(guó)已研制出3.2~20GHz系列的微波吸收材料,并用于多種軍事裝備隱身材料。這個(gè)時(shí)期是隱身技術(shù)和微波吸收材料全面發(fā)展和推廣應(yīng)用階段。美國(guó)已研制多種結(jié)構(gòu)型微波吸收材料,如美國(guó)愛摩遜·卡明公司研制成的SF—RB材料厚度為3~5mm;洛克威爾公司研制出復(fù)雜蜂窩狀物。美國(guó)還研制成RAc0材料,厚度為10~20mm,反射頻率2~15GHz。
80年代中期以后,中國(guó)的微波吸收材料的研制已有很大進(jìn)展。