材料科学基础
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1.材料是国民经济的基础;广义的材料包括人们的思想意识之外的所有物质;材料、信息、能源是现代技术的三大支柱。
2.材料科学是研究各种材料的结构、制备加工工艺与性能之间关系的学科。
3.材料分类:金属材料、陶瓷材料或无机非金属材料、高分子材料、复合材料。
4.材料科学基础是进行材料科学研究的基础理论,它将各种材料(包括金属、陶瓷、高分子材料)的微观结构和宏观结构规律建立在共同的理论基础上,用于指导材料的研究、生产、应用和发展。
它涵盖了材料科学和材料工程的基础理论。
5.金属键:金属中自由电子与金属正离子之间构成键合称为金属键。
特点:电子共有化,既无饱和性又无方向性,形成低能量密堆结构性质:良好导电、导热性能,延展性好。
6.离子键:正负离子之间由于静电引力相互吸引,是原子结合在一起形成离子键。
特点:以离子而不是以原子为结合单元,要求正负离子相间排列,且无方向性,无饱和性性质:熔点和硬度均较高,良好电绝缘体。
7.共价键:两个或多个电负性相差不大的原子通过共用电子对而形成的化学键。
特点:饱和性配位数较小,方向性(s电子除外)性质:熔点高、质硬脆、导电能力差二;晶体学基础晶体:是指其内部原子(分子或离子)在三维空间做有规则的周期性重复排列的物体。
晶体原子(分子或离子)在空间的具体排列方式称为晶体结构。
晶体结构的基本特征:原子(或分子、离子)在三维空间呈周期性重复排列即即存在长程有性能上两大特点:固定的熔点,各向异性空间点阵:将晶体中原子或原子团抽象为纯几何点,即可得到一个由无数几何点在三维空间排列成规则的阵列—空间点阵特征:每个阵点在空间分布必须具有完全相同的周围环境晶胞:代表性的基本单元(最小平行六面体)选取晶胞的原则1.选取的平行六面体应反映出点阵的最高对称性2.平行六面体的棱和角相等的数目应最多3.当平行六面体的棱边夹角存在直角,直角数目应最多4.在满足上述条件下晶胞应具有最小体积晶格:为了表达空间原子排列的几何规律,把粒子(原子或分子)在空间的平衡位置作为结点,人为地将结点用一系列相互平行的直线连接起来形成的空间格架称为晶格。
材料科学基础
材料科学基础是材料理论、实验、应用的交叉学科。
它集成了多学科的实验手段和理论计
算技术,利用理论计算、数理物理和实验技术,研究材料的性能和制备、表征,分析和优
化材料结构和功能性能,以满足材料领域的需求。
基础的材料科学主要包括材料多尺度结构的研究、材料微观机制的研究、材料表面与界面
性质的研究以及材料抗损性表征及改进等。
材料多尺度结构研究是通过研究材料的原子、
分子、晶体等多种尺度结构,探索材料性能及其关联机制。
材料微观机制研究是通过对材
料微细结构、代表性性质进行研究,从原子、分子、晶体分解的角度探究材料行为及影响
其行为的机制;材料表面与界面性质的研究是指利用实验与分子模拟方法,研究材料的表
面和界面结构、化学组分特性及其性能等;材料抗损性表征与改进研究是针对特定工况作
用环境下材料应力损伤、耐磨性能等进行研究,目的是区分材料质变以及失效机制,提出
与改善结构、材料条件等有关的优化技术。
此外,材料科学的基础还涉及其他学科,如物理化学、机械工程、计算机科学、化学工程、材料物理学、有机合成和金属学等,以便从新的视角,综合研究材料的结构、性质、加工
技术、性能表征等。
总之,材料科学基础是一门宽泛而全面的学科,能够涵盖实验、理论计算技术、物理化学
等诸多分支,来研究材料的性能及功能。
未来,随着材料应用的不断发展,材料科学基础
也将在科学研究中发挥重要作用,为材料发展提供重要保障。
材料科学基础知识材料科学是一门研究材料结构、性能和制备的学科,涉及广泛的领域,包括金属、陶瓷、塑料、纤维、半导体等材料的研究与应用。
本文将介绍一些材料科学的基础知识,包括材料分类、晶体结构和材料性能等内容。
一、材料分类根据组成和结构特征,材料可以分为金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料三大类。
金属材料主要由金属元素构成,具有优秀的导电、导热和强度等性能;无机非金属材料包括陶瓷、玻璃、水泥等,其特点是高硬度、高耐热性和电绝缘性;有机高分子材料由含有大量碳元素的高分子化合物构成,如塑料、橡胶和纤维等,具有良好的可塑性和可拉伸性。
二、晶体结构晶体是材料学中一种有序排列的结构形态,具有规则的周期性。
晶体结构由原子、离子或分子按照一定的几何规则排列而成。
根据晶格的不同,晶体可分为立方晶系、四方晶系、单斜晶系、正交晶系、斜方晶系、菱方晶系和三斜晶系等。
其中,立方晶系是晶体结构中最简单的一种,其晶格具有等边、等角的特点。
三、材料性能材料的性能决定了其在实际应用中的表现。
常见的材料性能包括力学性能、热学性能、电学性能和磁学性能等。
力学性能体现了材料的强度、韧性和硬度等特点,如抗拉强度、屈服强度和冲击韧性;热学性能包括导热性、热膨胀系数和导电性等,这些性能对材料的热稳定性和导热导电能力有重要影响;电学性能和磁学性能则与材料的导电性和导磁性相关。
四、材料制备材料的制备过程对于最终材料的性能和结构有重要影响。
常见的材料制备方法包括熔融法、沉积法、固相反应法和溶液法等。
熔融法是指将材料加热至熔点后进行冷却的过程,常用于金属材料的制备;沉积法则是通过气相或溶液中的化学反应沉积材料薄膜;固相反应法是指两个或多个固体物质在一定条件下发生化学反应生成新的化合物;溶液法是将材料溶解于溶剂中,通过溶液的蒸发或化学反应生成新材料。
总结材料科学是一门涉及广泛的学科,研究的内容包括材料分类、晶体结构、材料性能和材料制备等方面。
了解这些基础知识对于深入学习和应用材料科学具有重要意义。
材料科学基础课程教学大纲
一、课程背景与目标
材料科学基础课程是材料科学与工程专业的一门基础性课程,旨在培养学生对材料科学基本理论和基本知识的理解和掌握,为其后续的专业学习和科研工作打下坚实的基础。
本课程通过系统地讲授材料结构、性能与应用等方面的基础知识,旨在培养学生的科学思维、分析问题和解决问题的能力。
二、教学内容
1. 材料科学基础
1.1 材料科学的发展历程
1.2 材料科学的研究方法与手段
1.3 材料科学的基本概念和专业术语
2. 材料结构与性能
2.1 材料的晶体结构与非晶体结构
2.2 材料的晶体缺陷与非晶缺陷
2.3 材料的晶体结构与性能关系
2.4 材料的物理性质与化学性质
2.5 材料的机械性能与材料强度
3. 材料制备与加工
3.1 金属材料的制备与加工
3.2 陶瓷材料的制备与加工
3.3 高分子材料的制备与加工
3.4 复合材料的制备与加工
3.5 材料制备与加工中的工艺控制与监测
4. 材料性能测试与分析
4.1 材料性能测试的基本原理与方法4.2 材料力学性能测试与分析
4.3 材料热学性能测试与分析
4.4 材料电学性能测试与分析。
800材料科学基础参考书目(最新版)目录1.材料科学基础概述2.800 材料科学基础参考书目分析3.适用人群与学习建议正文【材料科学基础概述】材料科学基础是一门研究材料结构、性能、制备和应用等方面的学科,旨在为材料工程和技术提供理论基础。
材料科学基础涉及的主要内容包括:材料结构与性能、材料制备与加工、材料分析与测试、材料设计与计算等。
学习材料科学基础有助于更好地理解材料的微观结构与宏观性能之间的关系,从而为相关领域的研究和应用提供支持。
【800 材料科学基础参考书目分析】针对 800 材料科学基础参考书目,可以从以下几个方面进行分析:1.教材类:教材类书籍通常系统地介绍材料科学基础的理论知识,适合初学者和本科生学习。
例如,《材料科学基础》、《材料科学概论》等。
2.专著类:专著类书籍通常针对某一特定领域或主题进行深入研究,适合研究生和科研人员阅读。
例如,《现代材料科学基础》、《先进材料科学与工程》等。
3.实验教材类:实验教材类书籍重点介绍材料科学基础实验方法和技巧,有助于提高学生的实验操作能力。
例如,《材料科学实验教程》、《材料科学基础实验》等。
4.参考书类:参考书类书籍通常提供丰富的数据和案例,有助于读者查阅相关知识和解决实际问题。
例如,《材料科学基础数据手册》、《材料科学与工程手册》等。
【适用人群与学习建议】1.适用人群:800 材料科学基础参考书目适用于材料科学与工程、冶金工程、机械工程、航空航天等专业的本科生、研究生和科研人员。
2.学习建议:(1) 根据个人需求和兴趣选择合适的书籍进行系统学习。
(2) 结合实际案例和工程应用,加深对材料科学基础理论知识的理解。
(3) 动手进行实验操作,培养实际解决问题的能力。
(4) 注重学术交流和分享,及时了解材料科学基础领域的最新动态和研究成果。
材料科学基础知识点
1. 结晶学:研究晶体的形成、结构和性质。
包括晶体生长、晶体结构分析、晶体缺陷等。
2. 材料力学:研究材料的力学性质,包括材料的强度、韧性、塑性、蠕变等。
3. 材料热学:研究材料的热传导、热膨胀、热稳定性等热学性质。
4. 材料电学:研究材料的电导率、介电性质、磁性等电学性质。
5. 材料化学:研究材料的化学成分、结构和化学反应。
包括材料的合成方法、表面改性、材料的腐蚀与防护等。
6. 材料物理学:研究材料的物理性质,包括光学性质、磁性、声学性质等。
7. 材料加工:研究材料的加工方法、工艺和性能改善。
包括材料的铸造、焊接、锻造、热处理等。
8. 材料性能测试:研究材料的各种性能指标的检测和测试方法。
9. 材料选择:根据工程要求和材料性能,选择最合适的材料。
10. 材料应用:研究材料在各种实际应用中的性能和适用范围,包括材料的耐久性、可靠性等。
(820)材料科学基础
摘要:
一、材料科学基础的定义与重要性
二、材料科学的发展历程
三、材料科学的分支领域
四、我国材料科学的发展现状与挑战
五、材料科学在现代科技领域的应用
六、未来材料科学的发展趋势与展望
正文:
材料科学基础是研究材料的组成、结构、性能及其相互关系的学科。
材料是现代科技和社会发展的物质基础,对于人类文明进步具有重要意义。
材料科学的发展历程可以追溯到远古时代,人们开始使用石器、陶器等。
随着科技的发展,材料科学的领域逐渐拓宽,涉及到金属、陶瓷、聚合物、复合材料等多种材料。
材料科学作为一门学科,有很多分支领域,包括金属材料、陶瓷材料、聚合物材料、复合材料、纳米材料等。
每个领域都有其独特的研究对象、方法和应用。
我国材料科学的发展取得了显著成果,但仍面临一些挑战。
在科研投入、人才培养、技术创新等方面,我国需要加大力度,提高整体水平,以满足国家经济建设和国防安全的需求。
材料科学在现代科技领域有着广泛的应用,如航空航天、电子信息、能
源、生物医学等。
这些领域的突破和发展都离不开材料科学的支撑。
未来材料科学的发展趋势将更加注重绿色、可持续和智能化。
固溶体:合金的晶体结构保持溶剂组元的晶体结构。
正常价化合物:由周期表中相距较远,电化学性质相差较大的两种元素形成。
电子化合物:具有一定的电子浓度值,且结构相同或密切相关的相。
传统无机材料:以SiO2及其硅酸盐化合物为主要成分制成的材料,因此亦称硅酸盐材料,主要有陶瓷、玻璃、水泥和耐火材料。
玻璃:由熔体过冷所制得的非晶态材料。
水泥:加入适量水后可成塑性浆体,既能在空气中硬化又能在水中硬化,并能够将砂、石等材料牢固地胶结在一起的细粉状水硬性材料。
耐火材料:耐火度不低于1580℃的专门为高温技术服务的无机非金属材料。
晶体:离子原子或分子按一定的空间结构排列所组成的固体,其质点在空间的分布具有周期性和对称性,因而晶体具有规则的外形。
晶胞:从晶体结构中取出来的反映晶体周期性和对称性的重复单元。
晶向指数:用[uvw]表示。
球体最紧密堆积:有等径球和不等径球两种;等径球最紧密堆积有六方最紧密堆积和面心立方最紧密堆积两种。
空间利用率:晶胞中原子体积与晶胞体积的比值。
位移性转变:仅仅是结构畸变,转变前后结构差异小,转变时并不打开任何键或改变最邻近的配位数,只是原子的位置发生少许位移,使次级配位有所改变。
重建性转变:不能简单地通过原子位移来实现,转变前后结构差异大,必须破坏原子间的键,形成一个具有新键的结构。
萤石:Ca+位于立方晶胞的顶点及面心位置,形成面心立方堆积,F—填充在八个小立方体的体心。
尖晶石:如果A离子占据四面体空隙,B离子占据八面体空隙,则称为正尖晶石。
反之,如果半数的B离子占据四面体空隙,A离子和另外半数的B离子占据八面体空隙,则称为反尖晶石。
岛状结构:[SiO4]四面体以孤岛状存在,它们之间通过其他正离子的配位多面体来连接。
高分子:其分子主链上的原子都直接以共价键连接,且链上的成键原子都共享成键电子的化合物。
高分子材料:组成高分子的不同尺度的结构单元在空间的相对排列,包含高分子的链结构和聚集态结构。
材料科学基础材料科学作为一门交叉学科,是研究材料结构、性能及其制备技术的科学。
在现代化建设过程中,材料科学起着至关重要的作用,无论是新型材料的应用研究,还是国家重大工程项目的建设,都需要依靠材料科学的基础支撑。
1. 材料科学的定义材料科学是研究材料结构、性能及其制备技术的科学。
材料科学的研究对象是包括金属、非金属及其复合材料在内的各种材料。
主要涉及材料的化学成分、原子结构、微观结构和宏观物理性质等方面。
2. 材料科学的历史与现状材料科学起源于人类制造工具的历史。
随着科技的发展和工业化的加速,材料科学逐渐发展成为一门独立的学科。
20世纪50年代,材料科学开始进入快速发展时期,以光电子材料、高分子材料、纳米材料等为代表的新材料逐渐涌现。
21世纪以来,随着信息技术、生物技术等领域的快速发展,材料科学进入了一个新的阶段,面临着新的机遇和挑战。
3. 材料科学的基础理论材料科学的基础理论包括材料结构与性能关系、物质的基本结构、材料物理学和化学等。
其中,材料结构与性能关系是材料科学的核心,它是研究材料性能与结构之间相互关系的重要内容。
同时,材料的物理和化学性质也是材料科学的重要基础,物理学主要涉及电学、热学、力学等方面,而化学则主要涉及材料的化学成分、结构等。
4. 材料科学的应用与发展材料科学的应用领域非常广泛,包括冶金、能源、信息、生命科学等诸多领域。
随着科技的发展和工业化进程的加速,材料科学对国家经济建设的支撑作用越来越明显。
当今世界上各个国家都把材料科学作为科技创新的重要方向之一,加大了对材料科学的投入和支持。
未来,材料科学还将面临更加广泛的应用和发展前景,如低碳经济、环保材料等。
5. 材料科学的前沿研究材料科学的前沿研究包括新型材料的制备和应用,纳米科技、超导材料等等。
纳米材料是目前研究的热点之一,是由于材料的微观结构对其性能具有巨大的影响。
超导材料则是研究电学、磁学等方面的特殊性质的重要材料,对于能源领域有着重要的应用价值。
•晶粒度:用于表示晶粒大小的一个概念。
用晶粒的平均面积或平均直径表示。
•钢的标准晶粒度:分为8级。
一级最粗,八级最细。
第
六
节
凝
固
理
论
的
应
用
•晶粒大小对性能的影响:晶粒越细,强度、硬度塑性、韧性越高。
•晶粒度控制方法:控制形核率N 、长大速度Vg 单位体积中晶粒数:单位面积中晶粒数: 增加过冷度,提高N/Vg ,细化晶粒。
添加形核剂,提高形核率N ,细化晶粒。
振动、搅拌,细化晶粒。
第
六
节
凝
固
理
论
的
应
用4/39.0⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=g v V N Z 2
/11.1⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=g s V N Z
(3)3§3.6.2 单晶体的制备
•单晶体:只有一个晶
粒构成的晶体。
•制备原理:提高纯度、
减慢结晶速度,保证
一个晶核形成并长大。
•制备方法:尖端成核
法、垂直提拉法。
第六节凝固理论的
应
用
(4)3§3.6.3 定向凝固技术
•定向凝固:铸件按一定方向由一端开始,逐步向另
一端结晶。
•制备方法:快速逐步凝固法第六节凝
固
理
论
的
应
用关键是创造单向散热的冷却条件。
(5)3§3.6.4 非晶态金属•非晶态金属(金属玻璃):快速冷却使金属保留液态时的原子排列。
强度高,韧性大,耐腐蚀,导磁性强第六
节凝
固
理
论
的
应
用•形成条件:快冷至Tg 温度(玻璃化温度)以下。
△Tg=Tm-Tg 越小,越易获得非晶态。
在熔点到结晶温度区间加快冷却速度(超过106K/S)。
•制备方法:离心急冷法、轧制急冷法
(6)3§3.6.5 微晶合金•微晶合金(纳晶合金):晶粒尺寸达微米(μm)或纳
米(nm)级的超细晶粒合金。
•制备方法:急冷凝固技术
•特点:高强度、高硬度、良好韧性,高耐磨性、耐蚀性,抗辐射稳定性。
第
六
节凝
固理论的
应
用
3作业
(7)
习题:1,2
补充:设想液体在凝固时形成的临界晶核是边长为a的立
方体形状,(1)已知液-固界面能σL/S和固、液之间单位
体积自由能差△G B,推导出均匀形核时临界晶核边长
a*和临界形核功△G*。
(2)如果为非均匀形核,立方体
晶胚的一面与杂质表面接触,设液体与杂质的界面能
为σL/M,晶胚与杂质的界面能为σS/M,推导出临界晶核
边长和临界形核功。
(8) 3第三章总结
金属结晶理论晶核的
形成
晶核的
长大
条件
热力学条件:过冷度临界过冷度
结构条件:结构起伏(相起伏)临界晶核
能量条件:能量起伏临界形核功
方式
均匀形核:形核率受过冷度影响
非均匀形核:形核率受过冷度、杂质结构
及表面形貌影响
参数:形核率
条件:动态过冷度
机制
垂直长大:粗糙界面
横向长大:光滑界面
二维晶核台阶机制
晶体缺陷台阶机制形态平面状长大:正温度梯度,粗糙界面为主
树枝状长大:负温度梯度,粗糙界面
参数:长大速度,与界面结构、过冷度有关
应用:
3
(9)
作 业 :。