无机非金属材料:氧化物的含量;
金属材料
:化学元素的含量;
有机材料
:化合物的含量。
(二)矿物组成 具一定化学成分和结构特征的 单质或化合物(决定材料的主要性质)。 (三)化组与矿组关系 1、化组不同,矿组不同; 2、化组相同,矿组可不同,且性质不同。
例如:石墨和金刚石 (四)组成与性质关系 依组成可以大致判断出材料的某些性质。
(四)堆积密度 条件:自然堆积、气干状态
成分的作用产生气体而形成孔隙
(三)孔隙对材料性质的影响 一般情况下,孔隙率↑ 体积密度↓ 堆积密度↓ 强度↓ 耐磨性↓ 抗冻性↓ 抗渗性↓ 耐腐蚀性↓ 耐水性↓ 耐久性↓ 保温性↑吸声性↑ 吸水性↑吸湿性↑
1-2 材料的基本状态参数
一、不同结构状态下的密度 (一)密度(绝对密度、真密度) 条件:干燥、绝对密实状态
(一)孔隙的分类
孔隙大小:微孔、毛细孔、大孔。小于20nm的微孔,视为无害孔隙。 形状:球形、片状(即裂纹)、管状、墨水瓶状、带尖角的孔隙。 常压下水能否进入孔隙:开口孔隙(连通孔隙)
闭口孔隙(封闭孔隙)。
(二)孔隙形成 1.水分子的占据作用: 实际用水量高于理论用水量。 2.外加的发泡作用 如生产加气混泥土的发泡剂,可在材料中形成大量的孔隙。 3.火山爆发作用 火山爆发时,喷到空中的岩浆,冷却后在岩石中形成大量孔隙。 4.焙烧作用 材料中掺入的可燃材料在高温下燃烧掉而形成孔隙;由于某些
2、非晶体(又称玻璃体或无定形体)
是熔融物在急速冷却时,质点来不及按规律排列所形成的内 部质点无序排列(短程有序,长程无序)的固体或固态液体。
非晶体特性: (1)各向同性,无固定熔点和几何形状; (2)不稳定,内部存在大量的化学能。
微观结构形式及其主要特性