东北大学材料科学基础考研考试大纲
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目 录2015年东北大学829材料科学基础考研真题(回忆版)2014年东北大学829材料科学基础考研真题2013年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2012年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2009年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2008年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2007年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2006年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2005年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2004年东北大学429材料科学基础(A卷)考研真题2003年东北大学材料科学基础考研真题2002年东北大学427材料科学基础考研真题2001年东北大学424材料科学基础考研真题2015年东北大学829材料科学基础考研真题(回忆版)一、名词解释1.裂纹偏转增韧2.硬取向3.晶带定律4.蠕变5.反应扩散二、简述热力学条件和动力学条件在材料结构转变的作用、影响,举两个实际生活中利用热力学条件和动力学条件进行相关制备材料的例子。
三、金属在冷变形核和退火过程中的缺陷如何变化及相关变化的驱动力。
四、分别写出纯金属、铝铜合金、三氧化二铝金属基复合材料可以采用的强化措施。
五、写出块型转变、马氏体转变、脱溶分解的界面微观特征。
六、(1)K0>1时滑出下面三种凝固后固体棒溶质浓度分布图。
(a)固相不能充分扩散,液相可以充分对流。
(b)固相不能充分扩散,液相仅有对流。
(c)固相不能充分扩散,液相对流不充分。
(2)考察一个成分过冷的计算题。
七、分别告诉了A、B组元的扩散常数和扩散激活能(具体数值不记得),由A、B组成扩散偶,问扩散界面会向哪一方移动以及空位会在哪里聚集。
八、三元共晶液相投影图相图的计算(1)说明一标定成分点的娥组织转变工程。
(2)画液相相图过三角形顶点引的一条直线的垂直截面图。
2014年东北大学829材料科学基础考研真题。
2013年硕士研究生统一入学考试《材料科学基础》第一部分考试说明一、考试性质材料科学基础是材料学硕士生入学的专业基础课。
考试对象为参加材料学专业2013年全国硕士研究生入学考试的准考考生。
二、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试(二)答题时间:180分钟(三)考试题型及比例名词解释约占20%简答题约占40%计算题、综合论述题约占40%(四)参考书目(以下两本均可)1)李见,材料科学基础,冶金工业出版社,2000年。
2)徐恒钧,材料科学基础,北京工业大学出版社,2001。
第二部分考查要点1)金属材料的结构晶体学基础;金属的晶体结构与空间点阵,晶向及晶面的特点及表示,金属的晶体结构;固溶体和中间相的特点及其表征。
2)晶体缺陷点缺陷:空位与间隙原子;点缺陷的运动;点缺陷的平衡浓度;线缺陷:位错的基本结构;位错的应力场和应变能;位错的运动与交互作用;实际晶体中的位错;面缺陷:晶界,孪晶界,相界,表面。
3)凝固与结晶结晶的基本规律;结晶的基本条件;晶核的形成:形核能量变化,临界晶核,形核功,形核率;晶体的长大:长大条件,液固界面结构,长大机制,温度梯度,晶体形态;凝固理论的应用。
4)相图相图的热力学基础;二元相图及其合金的结晶过程和组织:匀晶、共晶、包晶、其他类型的二元相图以及铁碳相图;三元相图的成分表示及其性质;三元匀晶相图及其凝固;三元共晶相图及其凝固;包共晶型三元系相图。
5)扩散扩散的基本规律及其应用;扩散的微观机制;扩散的驱动力以及影响扩散的因素。
6)材料的形变与再结晶晶体塑性变形的基本规律、微观机制;单晶体、多晶体及合金塑性变形的特点;塑性变形对组织性能的影响;冷变形金属加热时组织、结构与性能的变化;回复、再结晶与晶粒长大的机制、动力学及影响因素;动态回复与动态再结晶的基本规律;晶体高温变形,晶体断裂;高聚物的塑性变形。
7)材料的固态相变固态相变的类型及特点;相变的形核、长大及其热力学和动力学;颗粒粗化;过饱和固溶体分解、共析转变的特征,马氏体转变的特征,贝氏体转变的特征。
2020年硕士研究生统一入学考试
《大学物理》考试大纲
第一部分考试说明
一、考试性质
大学物理是材料科学与工程硕士生入学的专业基础课。
考试对象为参加材料科学与工程学科2020年全国硕士研究生入学考试的准考考生。
二、考试形式与试卷结构
(一)答卷方式:闭卷,笔试
(二)答题时间:180分钟
(三)满分分值:150分
(四)考试题型及比例(均为约占)
基本概念和简答题 40%
单项选择题 20%
计算题 30%
论述题 10%
三、参考书目
马文蔚等,《物理学》(第六版),高等教育出版社,2014年。
第二部分考查要点
(一〕力学
1。
814 材料科学基础考试大纲
一、考试性质与范围
适用于“材料科学与工程”学科硕士研究生入学考试,为初试考试科目。
二、考试基本要求
在考查考生掌握材料科学与工程的基本概念和基础理论的同时,注重考查考生运用相关基础知识发现问题、分析问题和解决问题的能力。
要求考生全面、系统地掌握材料科学与工程的基本概念和基础理论,具有发现、分析和解决材料科学与工程领域相关问题的能力。
三、考试形式与分值
1、闭卷,笔试。
允许使用直尺和计算器;
2、满分为150分;
3、题型为名词解释、简答、论述、计算等。
四、考试内容
材料科学基础的基本概念、基础理论及其在材料制备、加工、组织、结构和性能等方面的运用。
1。
目 录2015年东北大学829材料科学基础考研真题(回忆版)2014年东北大学829材料科学基础考研真题2013年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2012年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2009年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2008年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2007年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2006年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2005年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2004年东北大学429材料科学基础(A卷)考研真题2003年东北大学材料科学基础考研真题2002年东北大学427材料科学基础考研真题2001年东北大学424材料科学基础考研真题2015年东北大学829材料科学基础考研真题(回忆版)一、名词解释1.裂纹偏转增韧2.硬取向3.晶带定律4.蠕变5.反应扩散二、简述热力学条件和动力学条件在材料结构转变的作用、影响,举两个实际生活中利用热力学条件和动力学条件进行相关制备材料的例子。
三、金属在冷变形核和退火过程中的缺陷如何变化及相关变化的驱动力。
四、分别写出纯金属、铝铜合金、三氧化二铝金属基复合材料可以采用的强化措施。
五、写出块型转变、马氏体转变、脱溶分解的界面微观特征。
六、(1)K0>1时滑出下面三种凝固后固体棒溶质浓度分布图。
(a)固相不能充分扩散,液相可以充分对流。
(b)固相不能充分扩散,液相仅有对流。
(c)固相不能充分扩散,液相对流不充分。
(2)考察一个成分过冷的计算题。
七、分别告诉了A、B组元的扩散常数和扩散激活能(具体数值不记得),由A、B组成扩散偶,问扩散界面会向哪一方移动以及空位会在哪里聚集。
八、三元共晶液相投影图相图的计算(1)说明一标定成分点的娥组织转变工程。
(2)画液相相图过三角形顶点引的一条直线的垂直截面图。
2014年东北大学829材料科学基础考研真题2013年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)2012年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)一、名词解释(25分)1.点群2.二次再结晶3.超塑性4.相5.扩散激活能二、1.写出(111)晶面所有的滑移系,并在晶胞中画出。
838材料科学基础《材料科学基础》考试大纲一、考试的基本要求《材料科学基础》是材料学科的专业基础课,着重研究材料的成分、加工方法与材料的组织、性能之间的关系以及其变化规律,是发挥材料潜力、充分利用现有材料和研究开发新材料的理论基础,是考生学习后续相关材料课程和今后从事材料专业的工作基础课程。
要求考生比较系统地掌握材料科学的基本概念、基础理论及其应用。
系统地理解材料与成分、组织结构与性能内在联系,具备综合运用知识分析和解决工程实际问题的能力。
二、考试内容第1部分材料的原子结构和键合原子结构与原子的电子结构;原子结构:原子是由质子和中子以及原子核外的电子组成的原子核。
原子核中的中子是电中性的,质子带正电荷。
通过静电吸引,带负电荷的电子牢牢地束缚在原子核周围。
因为中性原子中电子和质子的数量相等,所以原子作为一个整体是电中性的。
原子的电子结构:电子在原子核外的空间进行高速旋转遥控。
电子在原子中的空间位置和能量可以由四个量子数决定,A.主量子数n;b、轨道角动量量子数L;c、磁量子数;d、自选角动量量子数原子结构、原子排列对材料性能的影响材料中键的类型和本质,以及每种键对材料性能的影响。
金属键:金属中的自由电子与金属正离子相互作用形成的键。
大多数金属以金属键的形式结合在一起。
它的基本特征是电子共享;当金属受力变形并改变原子间的相互位置时,不会破坏金属键,使金属具有良好的延展性。
此外,由于自由电子的存在,金属通常具有良好的导电性和导热性。
离子键:本质上,金属原子将其最外层的价电子给予非金属原子,使其自身带正电荷的正离子,而非金属原子获得价电子,使其自身带负电荷的负离子。
这样,正离子和负离子通过它们之间的静电结合。
特点:以离子为结合单元;一般离子晶体中正负离子静电引力强,结合牢固。
因此,其熔点和硬度相对较高。
难以产生自由遥控的电子是良好的绝缘材料,但在高温熔融状态下,正负离子在外电场的作用下可以自由移动。
此时,它们表现出离子导电性。
《材料科学基础》科目考试大纲《材料科学基础》科目考试大纲考试科目代码:801适用招生专业:材料物理与化学,材料学,材料加工工程,冶金物理化学,有色金属冶金考试主要内容:1.原子键合①原子结构;②离子键;③共价键;④金属键;⑤分子键;⑥高分子链。
2.固体结构①晶体学基础;②金属的晶体结构;③合金相结构;④离子晶体结构;⑤共价晶体结构;⑥聚合物晶体结构。
3.晶体缺陷①点缺陷;②线缺陷;③表面及界面。
4.扩散迁移①扩散定律;②扩散机制;③影响扩散的因素。
5.变形与再结晶①弹性与塑性变形;②单晶体的塑性变形;③多晶体的塑性变形;④变形后的组织与性能;⑤合金的塑性变形;⑥回复和再结晶;⑦动态回复,动态再结晶和金属的热加工;⑧高聚物的塑性变形。
6.相与相平衡①相、组元,系统;②自由度,相律;③相图及其表示和测定方法;④材料中的基本相及其特征;⑤相图热力学基础。
7.单元相图及纯组元的凝固与结晶①单元系相图与相平衡;②纯金属的凝固与结晶;③铸锭结构及其影响因素;④高分子的结晶。
8.二元相图及合金的凝固与结晶①合金相结构、合金的结晶过程(包括平衡结晶与不平衡结晶)及合金相图的建立;②二元合金相图的基本类型及相图分析;③合金性能与相图的关系;④二元合金的凝固理论;⑤纯铁的同素异构转变与铁碳相图;⑥高分子合金的凝固与结晶。
9.三元相图①三元相图基础;②固态下不溶解的三元共晶相图。
③固态互不溶解三元共晶相图的投影图、结晶过程、等温截面、变温截面。
④三元相图分析、等温截面、变温截面。
10.亚稳相与非平衡相变①纳米晶;②非晶;③固态相变形成的亚稳相;④脱溶转变、马氏体转变和贝氏体转变。
建议参考书目:[1]《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海:上海交通大学出版社,2000年版。
[2]《材料科学基础》,石德珂主编,西安:西安交通大学出版社,2006年(第2版)。
《金属学与热处理》科目考试大纲考试科目代码:821适用招生专业:材料物理与化学(080501),材料学(080502),材料加工工程(080503)冶金物理化学(080601),有色金属冶金(080603)考试主要内容:1.金属的结构与结晶①. 晶胞、晶系、晶面指数与晶向指数;②. 三种典型金属晶体的原子排列方式、晶胞原子数、配位数、致密度、密排晶向与密排晶面;③. 点缺陷、位错、界面的基本概念;④. 纯金属结晶规律、结晶条件、结晶过程中的形核、长大过程与晶粒尺寸控制、金属铸锭的组织与缺陷。
2007年《材料科学基础》参考答案一、名词解释1. 以一种金属元素作为溶剂,另一种或一种以上的元素作为溶质而形成的固体称为固溶体。
2. 把原子(或离子、分子)抽象成结点,结点在空间规则周期的分布,这些点的总体称为空间点阵或点阵。
3. 当位错运动时,中心区必须要通过一系列的能峰和能谷,位错线越过能峰时所需克服的阻力就是位错运动的晶格摩擦力,也称为P —N 力。
4. 一个全位错分解为2个Shockley 不全位错,这样的2个Shockley 位错一起被称为扩展位错。
5. 同一物质的不同的晶体结构称为同素异形体。
每一种同素异形体都是一个相,它们之间在一定条件下也将发生相互转变,称同素异形转变。
二、由三个晶面构成的行列式=0说明三个晶面属于同一晶带;晶带轴指数]121[--由两个晶面即可确定。
三、在0K 时.自由电子系统每个电子的平均能量(平均动能)为由上式可知,在0K 时电子仍有相当大的平均动能,这是由于电子必须满足泡利不相容原理的缘故。
考虑金属的费米能为几个到十几个电子伏特,计算表明,0K 时自由电子的平均速度数量级高达106m/s 。
四、奥氏体中析出渗碳体、铁素体、珠光体。
五、金属材料中存在有固溶原子时,固溶原子必然会引起周围晶格的畸变,在其周围产生一个应力场,由于固溶原子应力场与位错应力场相互作用的结果,溶质原子具有向位错偏聚而形成一个原子气团的倾向。
这时,位错的运动要么摆脱这种原子气团,要么施带着原子气团一起运动。
摆脱原子气团需增加一部分外力以克服它与位错间的相互吸引,如果施带原子气团一齐运动,外力也需增加一个附加量。
所以,当位错上有原子偏聚时,位错运动的难度提高,金属得到强化。
六、(1)D 0=Dexp(Q/RT)=4435.67 m 2/s(2)固溶体类型、晶体结构类型、晶体缺陷、化学成分等。
七、回复是通过位错运动造成材料中储能的减低。
位错运动所实现的有2个主要过程,这就是位错的相消与重排。
2020年东北大学考研专业课初试大纲
2020年硕士研究生统一入学考试
《大学物理》考试大纲
第一部分考试说明
一、考试性质
大学物理是材料科学与工程硕士生入学的专业基础课。
考试对象为参加材料科学与工程学科2020年全国硕士研究生入学考试的准考考生。
二、考试形式与试卷结构
(一)答卷方式:闭卷,笔试
(二)答题时间:180分钟
(三)满分分值:150分
(四)考试题型及比例
基本概念和简答题 40%
单项选择题 20%
计算题 30%
论述题 10%
三、参考书目
马文蔚等,《物理学》(第六版),高等教育出版社,2014年。
第二部分考查要点
(一〕力学
·质点运动的描述、相对运动
·牛顿运动定律及其应用、变力作用下的质点动力学基本问题
·非惯性系和惯性力
·质点与质点系的动量定理和动量守恒定律
·质心
·变力的功、动能定理、保守力的功、势能、机械能守恒定律
·刚体定轴转动定律、转动惯量
·刚体转动中的功和能
·质点、刚体的角动量、角动量守恒定律
1
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第二章体结构〃(/伙/)(1)立方晶系:aJ/" +1 +[2(2)正交晶系: 《材料科学基础》期末复习考试大纲第一章材料的结构与键合1、金属键、离子键、共价键、范德华力、氢键、分子键的特点,利用结合键解释材料的一些性能特点。
如用金展键的特征解释金展材料的性能一良好的延展性;良好的导电、导热性;具有金属光泽。
2、原子间的结合键对材料性能的影响。
3、比较金属材料、陶瓷材料、高分子材料、复合材料在结合键上的差别。
本章知识点;1、金属键、离子键、共价键、分子键、氢键的特点。
1、晶体与非晶体的区别(特别是在原子排列丄的区别)。
2、空间点阵、晶格、晶胞及选取晶胞的的原则、七人晶系及各自的特点,14种布拉菲点阵、晶格常数、晶胞原子数。
3、晶血指数、晶血族、晶向指数、晶向族、晶带和晶带定理、晶面间距、配位数、致密度、八而体间隙、四而体间隙。
各向同性与各向异性、实际晶体的伪各向异性、同素异构转变(重结晶、多晶型性转变)。
(1)指数相同的晶向和晶而必然垂直。
(2)当一晶向[uvw]位于或平行某一晶面(hkl)吋,则必然满足晶带定理:h-w+k-v+bw^O4、三种典型晶体结构(1)能绘出三维的体心立方、面心立方和密排六方晶胞。
根据原子半径计算出金属的体心和而心立方晶胞的晶胞常数。
(2)三种典型晶体结构的特征[包括:晶胞形状、晶格常数、晶胞原子数、原子半径、配位数、致密度、各类间隙尺寸与个数,最密排而(滑移而)和最密排方向(滑移方向)的指数与个数,滑移系数F1等]。
(3)知道常用金屈材料的滑移而与滑移系的指数,结合第五章塑性变形的内容判断常见金属的塑性变形能力,能给画岀晶胞指出滑移面和滑移方向。
(4)能标注和会求上述三种晶胞的晶向和晶面指数。
晶向和晶而指数的一些规律。
求晶面间距d(hki〉、晶面夹角。
5、晶面间距:d (hkl)的求法:(3 )六方晶系:4(h2 +hk+k2) (1}3 T丿(4 )四方晶系:[J(/?2+^2)/t72+(//c)2以上公式仅适用于简单晶复杂晶胞要考虑其晶面层数的增加。
2010年东北大学826材料科学基础考研试题(回忆版)
一、名词解释
动态再结晶孪生形状记忆效应同素异晶体相律反应扩散
二、1)a/2【-1,1,0】位错可以在11}品面族的哪几个晶面上滑移。
分别画出滑移系
2)写出a/2【-1,1,0位错在11}品面的分解反应式
3)扩展位错强度与那些因素有关。
其宽度对塑性变形有哪些影响。
三、说明置换固溶体,间隙固溶体与有序固溶体的区别
四、凝固和再结品的形核过程有什么区别。
五、1)稀土金属在回复和凝固过程如何细化品粒。
2)用位错理论解释细品强化原理
六、举出两个有长程扩散控制新相长大的实例
七、1)计算同一时间,两个不同温度下 Fe-C合金的渗碳厚度之比
2)简述扩散激活能及其影响因素
八、根据给定条件绘制相图。
0805材料科学与工程考试大纲《材料科学基础》考试大纲一、考试的总体要求要求学生系统掌握对材料的成分、组织结构、加工工艺与材料性能之间的关系以及其变化规律,同时熟悉掌握材料科学的有关基础知识、金属学的基本理论及规律、固态相变等理论以及合理利用相图工具对材料组织和性能的综合评价分析技能,并进一步考察对基础理论知识的灵活应用与分析和解决实际问题的能力。
二、考试的内容1.材料的晶体结构晶胞中晶向指数与晶面指数表示方法,以及指数与图形对应关系;金属中常见三种典型晶型的原子位置、单胞中原子数、致密度、配位数、密排面与密排方向;立方晶系中方向指数的夹角和晶面间距。
2.晶体缺陷各类晶体缺陷的类型、特征以及对性能的影响;刃型位错和螺型位错原子模型及其对应的柏氏矢量;位错反应条件及位错滑移运动的条件和结果;晶体中的界面形式、界面能及其对晶粒形貌的影响。
3.材料的相结构固溶体的分类及特点,影响固溶体溶解度的因素;材料中的化合物的类型、结构、形成条件及其主要性能特点。
4.相图二元相图的基本类型特点及结晶过程分析方法,运用杠杆定律计算平衡转变时相组成和组织组成物的相对含量;在非平衡结晶条件下对不同类型转变的影响作用;铁碳平衡相图及各典型成分合金的组织转变过程,平衡转变时相组成和组织组成物的相对含量、室温组织组成的分析;三元合金系的成分表示方法以及不同三元相图的结构特点和各类等温、变温截面图的绘制及形状分析,并可利用其进行各种典型成分合金的室温组织变化以及相对含量计算分析,掌握在平衡结晶时发生的各种转变类型分析。
5.材料的凝固结晶的条件及形核与长大规律;晶体的长大方式与温度分布的影响关系;控制实际结晶晶粒尺寸和凝固体组织的方法及其凝固原理;成分过冷的形成主要原因、影响因素以及对固溶体凝固组织的影响规律。
6.材料的塑性变形与回复再结晶晶体塑性变形的基本过程与方式,以及晶体的变形机理及本质;塑性变形对组织结构、性能的影响。
加工硬化产生原因及工程意义;利用位错理论解释金属及合金的强化机制、产生影响及工程意义;回复和再结晶的特点以及对材料的组织、性能的影响;影响再结晶后晶粒尺寸的因素及其控制。
东北大学2001年攻读硕士研究生学位研究生试题1.在晶格常数为a的面心立方晶胞中,画出{111}晶面族的全部晶面并标出各自的晶面指数,计算面间距。
(12′)2.晶粒直径为50um,若在晶界萌生位错所需要的应力约为G/30,晶粒中部有位错源,问要多大的外力才能使晶界萌生位错?(13′)3. 含碳量为百分之3.5的铁-碳合金,在室温时由哪两个相组成?各占的重量百分数是多少?并计算室温时珠光体和莱氏体的百分含量。
(12′)4.再结晶后的晶粒大小如何计算?与哪些因素有关?为何多数金属材料再结晶后晶粒尺寸随预定形变量的关系会在百分之10变形量附近出现一个峰值?(13′)5.材料发生蠕变时通常符合的指数定律,对于同一种材料讨论说明式中的n 会不会随试验温度变化?试验测定n值的目的是什么?在例如800摄氏度的试验温度下,金属材料和陶瓷材料的n值由什么不同?(13′)6.什么是电子的分子轨道?为什么有的同类原子会形成分子?有的同类原子不形成分子?是否原子间核外电子越多,形成的分子就轨道越多?是否形成的分子轨道越多,形成的分子的结合键就越强?回答问题并给予简单讨论。
(12分)7.解释名词(1)复合强化(2)晶界偏析(3)应变疲劳(4)扩散激活能(20′)东北大学2002年攻读硕士研究生学位研究生试题1.画出面心立方体的(111)和(100)面,计算面间距和面密度。
证实晶面的间距越大,原子面密度越高。
(15′)2.假定一块钢进行热处理时,加热到850摄氏度后,快冷到室温,铁中空位的形成能是104Kj/mol,R=8332J/K mol.。
试计算,从20摄氏度加热到850摄氏度以后,空位的数目应当增加多少倍?扼要解释快速淬冷到室温后,这些“额外”的空位会出现什么情况?如果缓慢冷却呢?(12′)3.三元相图中含有液相的四相区有哪几种形状?请分别画出并标出四个相的位置和进入与离开四相区的液相成分随温度变化的投影线,写出对应的各四相反应的表达式。
《材料科学基础》考试大纲
一、基本要求
要求考生掌握原子结构与键合的基础知识;三大类材料的晶体结构;晶体缺陷分析;相图和相平衡分析;材料的光、电性质及其应用等方面的知识。
对材料的结构、性能及相互之间的关系有一定的分析能力。
通过本课程考试,为我院选拔在材料、光学工程等领域具有综合材料科学基础的深造人才。
二、考试范围
第一部分原子结构与键合
1.原子结构(电离能、电子亲和能、电负性等)
2.元素周期表(原子的半径、电离能、电子亲和势力等在周期表中的变化规律)
3
原子间的键合(各种结合键的概念、特点、代表材料,通过结合键及原子间作用力分析材料的物理化学性质)
第二部分材料中的晶体结构
1.晶体学基础(晶胞、晶格参数、简单立方、体心立方、面心立方、六方密堆结构的堆
积方式等)
2.金属晶体的结构
3.离子晶体的结构
4.共价晶体的结构
5.高分子材料的结构
第三部分晶体缺陷
1.点缺陷
2.线缺陷
第四部分相图与相平衡
1.相图基础(相区、相率、相转变分析)
2.二元相图分析(二元均晶相图和二元共晶相图)
第五部分固体中的扩散
1.扩散定律
2.扩散微观理论与机制
3.扩散的热力学分析
4.影响扩散的因素
第六部分材料的光学性质及其应用
1.光学性质的基本概念(吸收、反射、折射、透射、散射等)
2.材料的发光机理
3.材料在光学领域的应用
第七部分材料的电学性质及其应用
1.电学性质的基本概念(电导率、电阻率、电子导电、离子导电等)
2.固体的能带理论
3.半导体及其应用
4.材料在电学领域的应用。
2006年东北大学材料科学基础考研真题(回忆版)
1.名词解释
晶带上坡扩散不连续脱熔加工硬化伪共晶
2.T=0K时,金属中的自由电子有没有热振动?为什么?
3.在立方晶体中画出以下晶面和晶向:【112】,【-210】,(102)(11-2)
4.在面心立方晶体中,同一个(111)面上的两个位错a/2[00-1]和a/2[-110]在相互靠近时是否稳定?将发生什么变化?写出位错反应。
5.a,b,c三个相相交与一个三叉结点,a相所张的二面角为82°,b相所张的二面角为110°,ab表面能为0.3J/m2,求ac和bc表面能。
6.分别列出对纯金属和合金可能采取的强化机制。
7.Al-Mn相图如图所示,写出相图中的全部恒温转变反应式及类型。
(图类似于P245图8-31,会这种类型的题目)
8.850摄氏度渗碳与950摄氏度渗碳相比,优点是热处理后产品晶粒细小。
a)计算上述两个温度下碳在r-Fe中的扩散系数,已知D0=2.0*10-5m2/s
Q=140*103J/mol.。
b)850摄氏度渗碳需用多长时间才能获得950摄氏度渗碳5小时的渗层厚度(不同温度下碳在r-Fe中的溶解度的差别可忽略)。
2013年东北大学硕士研究生统一入学考试
《材料科学基础》
第一部分考试说明
一、考试性质
材料科学基础是材料学硕士生入学的专业基础课。
考试对象为参加材料学专业2013年全国硕士研究生入学考试的准考考生。
二、考试形式与试卷结构
(一)答卷方式:闭卷,笔试
(二)答题时间:180分钟
(三)考试题型及比例
名词解释约占20%
简答题约占40%
计算题、综合论述题约占40%
(四)参考书目(以下两本均可)
1)李见,材料科学基础,冶金工业出版社,2000年。
2)徐恒钧,材料科学基础,北京工业大学出版社,2001。
第二部分考查要点
1)金属材料的结构
晶体学基础;金属的晶体结构与空间点阵,晶向及晶面的特点及表示,金属的晶体结构;固溶体和中间相的特点及其表征。
2)晶体缺陷
点缺陷:空位与间隙原子;点缺陷的运动;点缺陷的平衡浓度;线缺陷:位错的基本结构;位错的应力场和应变能;位错的运动与交互作
用;实际晶体中的位错;面缺陷:晶界,孪晶界,相界,表面。
3)凝固与结晶
结晶的基本规律;结晶的基本条件;晶核的形成:形核能量变化,临界晶核,形核功,形核率;晶体的长大:长大条件,液固界面结构,长大机制,温度梯度,晶体形态;凝固理论的应用。
4)相图
相图的热力学基础;二元相图及其合金的结晶过程和组织:匀晶、共晶、包晶、其他类型的二元相图以及铁碳相图;三元相图的成分表示及其性质;三元匀晶相图及其凝固;三元共晶相图及其凝固;包共晶型三元系相图。
5)扩散
扩散的基本规律及其应用;扩散的微观机制;扩散的驱动力以及影响扩散的因素。
6)材料的形变与再结晶
晶体塑性变形的基本规律、微观机制;单晶体、多晶体及合金塑性变形的特点;塑性变形对组织性能的影响;冷变形金属加热时组织、结构与性能的变化;回复、再结晶与晶粒长大的机制、动力学及影响因素;动态回复与动态再结晶的基本规律;晶体高温变形,晶体断裂;高聚物的塑性变形。
7)材料的固态相变
固态相变的类型及特点;相变的形核、长大及其热力学和动力学;颗粒粗化;过饱和固溶体分解、共析转变的特征,马氏体转变的特征,贝氏体转变的特征。
8)材料的强韧化
材料强韧化的基本原理和常用方法。