材料学导论全册配套完整精品课件1.ppt
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1、材料学导论全册配套完整材料学导论全册配套完整 精品课件精品课件1 按化学组成按化学组成 和结构特点:和结构特点: 金属材料金属材料 、无机非金属材料、无机非金属材料、 高分子材料、高分子材料、 复合材料复合材料 按材料性能:按材料性能: 结构材料结构材料 、功能材料、功能材料 按使用领域:按使用领域: 建筑材料、电子材料、耐火建筑材料、电子材料、耐火 材料、医用材料材料、医用材料 两次工业革命都是以新材料两次工业革命都是以新材料 的发明和广泛应用为先导的的发明和广泛应用为先导的 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 1010 BC500 500 C)C) SiCSiC与与SiSi使用范围比较
2、使用范围比较 SiCSiC研究和应用现状研究和应用现状 高质量大尺寸的高质量大尺寸的SiCSiC晶体几乎被美国晶体几乎被美国 CreeCree公司垄断。我国生产器件用的公司垄断。我国生产器件用的SiCSiC 晶体全部依赖进口。晶体全部依赖进口。 2 2英寸晶片售价为:英寸晶片售价为:500500800800美元美元/ /片片 SiC是一种是一种 战略性材料战略性材料 发光二极管 (LED) 3.1 力学性质力学性质 弹性模量是指材料在弹性极限范围内,应弹性模量是指材料在弹性极限范围内,应 力与应变(即与应力相对应的单位变形量)力与应变(即与应力相对应的单位变形量) 的比值,用的比值,用E表示,
3、即:表示,即: 材料在外力作用下发生塑性变形的最小材料在外力作用下发生塑性变形的最小 应力叫应力叫,用,用s表示。工程上规表示。工程上规 定,试样产生定,试样产生0.2%塑性变形时的应力值塑性变形时的应力值 为该材料的条件屈服强度,记为为该材料的条件屈服强度,记为0.2。 是将试样在拉力机上施以静态拉是将试样在拉力机上施以静态拉 伸负荷,使其破坏(断裂)时的载荷。伸负荷,使其破坏(断裂)时的载荷。 是指采用简支粱法将试样放在两是指采用简支粱法将试样放在两 支点上,在两支点间的试样上施加集中载支点上,在两支点间的试样上施加集中载 荷,使试样变形直至破裂时的载荷。荷,使试样变形直至破裂时的载荷。
4、是指在试样上施加压缩载荷至破是指在试样上施加压缩载荷至破 裂(对脆性材料而言)或产生屈服现象裂(对脆性材料而言)或产生屈服现象 (对非脆性材料而言)时,原单位横截面(对非脆性材料而言)时,原单位横截面 积上所能承受的载荷。积上所能承受的载荷。 塑性指标有塑性指标有和和: 与与越大,材料的塑性越好。越大,材料的塑性越好。 %100 0 01 )( L LL 延伸率 %100 0 10 )( F FF 断面收缩率 工程上常用的有布氏工程上常用的有布氏 硬度、洛氏硬度、维氏硬度等,还常用莫氏硬度。硬度、洛氏硬度、维氏硬度等,还常用莫氏硬度。 度量度量 韧性的指标有两类。一类是韧性的指标有两类。一类是
5、冲击韧性冲击韧性,用材料受,用材料受 冲击而破断的过程所吸收的冲击功的大小来表征冲击而破断的过程所吸收的冲击功的大小来表征 材料的韧性。另一类是材料的韧性。另一类是断裂韧性断裂韧性,用材料裂纹尖,用材料裂纹尖 端应力强度因子的临界值端应力强度因子的临界值K1C来表征材料的韧性。来表征材料的韧性。 交变载交变载 荷是指大小和(或)方向重复循环变化的载荷。荷是指大小和(或)方向重复循环变化的载荷。 在交变应力作用下,即使应力的最大值低于材在交变应力作用下,即使应力的最大值低于材 料的屈服强度,材料经较长时间的工作也会发料的屈服强度,材料经较长时间的工作也会发 生断裂,这种现象称为材料的生断裂,这种
6、现象称为材料的疲劳疲劳。 当应力低于某数值时,在无限多的循环周次下,当应力低于某数值时,在无限多的循环周次下, 材料仍不断裂,此应力值称为疲劳强度或材料仍不断裂,此应力值称为疲劳强度或疲劳疲劳 极限。极限。 3.2 电学性质电学性质 材料导电性的量度为电阻率或电导率。电阻材料导电性的量度为电阻率或电导率。电阻 R与导体的长度与导体的长度l成正比,与导体的截面积成正比,与导体的截面积S 成反比,即:成反比,即: S l R 当电压加到两块中间是真空的平行金属板上时,板上的当电压加到两块中间是真空的平行金属板上时,板上的 电荷电荷 Q0与施加电压与施加电压V成正比成正比 比例系数比例系数C0就是电
7、容。如果两板间放入绝缘材料,在相就是电容。如果两板间放入绝缘材料,在相 同电压下,电荷增加了同电压下,电荷增加了Q1, 则则Q Q0 Q1CV VCQ 00 0 10 0 Q QQ C C 物理性质的交互性物理性质的交互性 - - 材料应用的关键点材料应用的关键点 电学电学-力学力学电致伸缩电致伸缩 力学力学-电学电学压电特性压电特性 磁学磁学-力学力学磁致伸缩磁致伸缩 电学电学-磁学磁学巨磁阻效应巨磁阻效应 电学电学-光学光学电致发光电致发光 - 3.3 热学性能热学性能 :1mol固体温度升高固体温度升高1K时所吸收的时所吸收的 热量热量J/(molK) :单位时间内在:单位时间内在1K温
8、差的温差的1cm3正正 方体的一个面向其所对的另一个面流过的方体的一个面向其所对的另一个面流过的 热量,单位热量,单位J/(cmsK)。)。 :单位长度物体的长度随温度:单位长度物体的长度随温度 的变化率,单位的变化率,单位K-1 。 可以说,可以说,材料科学材料科学是一种近年来形成的交叉是一种近年来形成的交叉 学科和应用科学,与工程技术的联系较为密学科和应用科学,与工程技术的联系较为密 切,所以人们往往把材料科学与工程联系在切,所以人们往往把材料科学与工程联系在 一起,称之为一起,称之为“材料科学与工程材料科学与工程”。近年来,。近年来, 又称为又称为“材料科学技术材料科学技术”。 材料工程
9、材料工程是指运用材料科学的理论知识和经是指运用材料科学的理论知识和经 验知识,为满足各种特定需要而发展、制备验知识,为满足各种特定需要而发展、制备 和改进各种材料的工艺技术。和改进各种材料的工艺技术。 地地 质质采采 矿矿 矿矿 冶冶 化化 工工冶冶 金金 陶陶 瓷瓷 高分子高分子 物物 理理 材料科学与工程材料科学与工程 化化 学学 矿矿 18791879 18881888 18881888 19371937 19371937 19661966 19751975 美国美国 MIT 矿冶及材料系名称的演变矿冶及材料系名称的演变 年年系名称系名称 18651865 18791879地质与采矿工程
10、地质与采矿工程 18791879 18841884采矿工程采矿工程 18841884 18881888采矿工程采矿工程(地质、采矿、冶金)(地质、采矿、冶金) 18881888 18901890采矿与冶金采矿与冶金 18901890 19271927采矿工程与冶金采矿工程与冶金 19271927 19371937采矿与冶金采矿与冶金 19371937 19661966冶金冶金 19661966 19751975冶金与材料科学冶金与材料科学 19751975 现在现在材料科学与工程材料科学与工程 材料科学的内容可以用一个四面体来表示,也就材料科学的内容可以用一个四面体来表示,也就 是材料科学是研
11、究一种材料的成分(结构)、合是材料科学是研究一种材料的成分(结构)、合 成(工艺)、性质与效能及它们之间的关系。成(工艺)、性质与效能及它们之间的关系。 材料科学是一门交叉性学科和应用科学,它材料科学是一门交叉性学科和应用科学,它 是物理、化学、冶金学、金属学、高分子科学、是物理、化学、冶金学、金属学、高分子科学、 计算科学等学科相互融合与交叉的结果,是与实计算科学等学科相互融合与交叉的结果,是与实 际应用结合非常密切的科学,也是一个正在发展际应用结合非常密切的科学,也是一个正在发展 的科学,随有关学科的发展而得到充实和完善。的科学,随有关学科的发展而得到充实和完善。 激动人心的领域、广阔的用
12、途激动人心的领域、广阔的用途 充满着各种挑战和机遇充满着各种挑战和机遇 就业面广阔,满怀信心面向未来就业面广阔,满怀信心面向未来 1. 1. 名词解释:材料、材料科学名词解释:材料、材料科学 2. 2. 材料科学的内容及任务。材料科学的内容及任务。 3. 3. 举例说明材料在人类文明进举例说明材料在人类文明进 程中的作用。程中的作用。 作业作业 2021-8-1377 2021-8-13781 02 03 04 05 06 0 XRD intensity (a.u.) 2 T h e ta () Y A G + B a 2 + G a3 + JC P D F # 7 3 1 3 7 0 Y A
13、 G + B a 2 + 2021-8-1379 2021-8-1380 2021-8-1381 (普通陶瓷、特种陶瓷) 2021-8-1382 2021-8-1383 2021-8-1384 2021-8-1385 2021-8-1386 2021-8-1387 2021-8-1388 2021-8-1389 2021-8-1390 2021-8-1391 2021-8-1392 2021-8-1393 2021-8-1394 2021-8-1395 2021-8-1396 2021-8-1397 2021-8-1398 2021-8-1399 2021-8-13100 2021-8-131
14、01 2021-8-13102 2021-8-13103 2021-8-13104 2021-8-13105 2021-8-13106 2021-8-13107 2021-8-13108 2021-8-13109 2021-8-13110 2021-8-13111 2021-8-13112 2021-8-13113 2021-8-13114 2021-8-13115 2021-8-13116 2021-8-13117 2021-8-13118 2021-8-13119 2021-8-13120 2021-8-13121 2021-8-13122 2021-8-13123 2021-8-1312
15、4 2021-8-13125 粉体制备原料处理成 型烧 结加 工成 品 热成型 2021-8-13126 2021-8-13127 2021-8-13128 2021-8-13129 2021-8-13130 2021-8-13131 2021-8-13132 2021-8-13133 2021-8-13134 2021-8-13135 2021-8-13136 2021-8-13137 2021-8-13138 2021-8-13139 2021-8-13140 2021-8-13141 2021-8-13142 2021-8-13143 材料可按其对外电场的响应方式分为两类材料可按其对外电
16、场的响应方式分为两类: : 一类以电荷长程迁移级即以传导的方式对一类以电荷长程迁移级即以传导的方式对 外电场作出响应,这类材料称为外电场作出响应,这类材料称为导电材料导电材料。 另一类以感应的方式对外电场作出响应,另一类以感应的方式对外电场作出响应, 即沿电场方向产生电偶极矩或偶极矩的改即沿电场方向产生电偶极矩或偶极矩的改 变,这类材料称为变,这类材料称为电介质电介质,这种现象称为,这种现象称为 电介质的极化。通常,绝缘体都是典型的电介质的极化。通常,绝缘体都是典型的 电介质。电介质。 2021-8-13144 电介质陶瓷是指电阻率大于电介质陶瓷是指电阻率大于10108 8mm 的陶瓷材料,能
17、承受较强的电场而不的陶瓷材料,能承受较强的电场而不 被击穿。被击穿。 电介质 压电体 热释电体 铁电体 图21 各种电介质陶瓷间的相互关系 2021-8-13145 绝缘材料在电气电路或电子电路中所起的作用主要绝缘材料在电气电路或电子电路中所起的作用主要 是根据电路设计要求将导体物理隔离,以防电流在是根据电路设计要求将导体物理隔离,以防电流在 它们之间流动而破坏电路的正常运行。此外,绝缘它们之间流动而破坏电路的正常运行。此外,绝缘 材料还起着导体的机械支持、散热及电路环境保护材料还起着导体的机械支持、散热及电路环境保护 等作用。等作用。 2021-8-13146 随着电子工业的发展,集成电路、
18、大规模集成电路随着电子工业的发展,集成电路、大规模集成电路 以及超大规模集成电路相继问世,这类电路需要以及超大规模集成电路相继问世,这类电路需要绝绝 缘性能、导热性能、热膨胀匹配性能、高频性能及缘性能、导热性能、热膨胀匹配性能、高频性能及 快速响应性能快速响应性能等一系列性能优良的绝缘陶瓷作为电等一系列性能优良的绝缘陶瓷作为电 路的基片与封装材料路的基片与封装材料. . 2021-8-13147 2021-8-13148 作为高导热材料具有巨大作为高导热材料具有巨大 的潜力,可以取代的潜力,可以取代BeOBeO、SiCSiC,甚至部分取,甚至部分取 代代AlAl2 2O O3. 3. 导热系数
19、虽比导热系数虽比SiCSiC和和BeOBeO陶瓷略低,陶瓷略低, 但比但比AlAl2 2O O3 3陶瓷约高陶瓷约高8-108-10倍,且体积电阻率,倍,且体积电阻率, 击穿强度、介电损耗等电气性能可与击穿强度、介电损耗等电气性能可与AlAl2 2O O3 3 陶瓷媲美,且介电常数较低,机械强度较陶瓷媲美,且介电常数较低,机械强度较 高,热膨胀系数为高,热膨胀系数为4.44.4 1010-6 -6/ /,接近于,接近于SiSi, 可进行多层布线,是很有发展前途的基板可进行多层布线,是很有发展前途的基板 材料。材料。 2021-8-13149 2021-8-13150 陶瓷的介电常数应尽可能的高
20、陶瓷的介电常数应尽可能的高 稳定性好稳定性好 介质损耗角正切要小介质损耗角正切要小 比体积电阻要求高于比体积电阻要求高于101010 10 mm 高的介电强度高的介电强度 陶瓷电容器以其体积小、容量大、结构简单、陶瓷电容器以其体积小、容量大、结构简单、 高频特性优良、品种繁多、价格低廉、便于高频特性优良、品种繁多、价格低廉、便于 大批量生产而广泛应用于计算机、电器、通大批量生产而广泛应用于计算机、电器、通 信设备、工业仪器仪表等领域。信设备、工业仪器仪表等领域。 2021-8-13151 介质滤波器在通信中也是必不可少的电子器件。微波介质陶介质滤波器在通信中也是必不可少的电子器件。微波介质陶
21、瓷制成的谐振器与金属空腔谐振器相比,具有体积小、质量瓷制成的谐振器与金属空腔谐振器相比,具有体积小、质量 轻、温度稳定性好、价格便宜等优点。已在便携式轻、温度稳定性好、价格便宜等优点。已在便携式、 汽车电话、无绳电话、电视卫星接受器、汽车电话、无绳电话、电视卫星接受器、及全球卫及全球卫 星定位系统等方面有着十分重要的应用。星定位系统等方面有着十分重要的应用。 2021-8-13152 2021-8-13153 2021-8-13155 2021-8-13156 2021-8-13157 2021-8-13158 2021-8-13159 热释电效应是一种自然现象,也是晶体的一种热释电效应是一种
22、自然现象,也是晶体的一种 物理效应。物理效应。晶体受热温度升高,由于温度的变晶体受热温度升高,由于温度的变 化化TT而导致自发极化的变化,在晶体的一定而导致自发极化的变化,在晶体的一定 方向上产生表面电荷,这种现象称为热释电效方向上产生表面电荷,这种现象称为热释电效 应。应。 Ps P T Ps自发极化的变化量;自发极化的变化量; P 热释电系数;热释电系数; T 温度的变化量。温度的变化量。 2021-8-13160 由上述可知,晶体中存在热释电效应的前提由上述可知,晶体中存在热释电效应的前提 是:首先具有是:首先具有自发极化自发极化,即晶体结构的某些,即晶体结构的某些 方向的正、负电荷重心
23、不重合;二是有方向的正、负电荷重心不重合;二是有温度温度 变化变化,即热释电效应是反映材料在温度变化,即热释电效应是反映材料在温度变化 状态下的性能。状态下的性能。 2021-8-13161 接收辐射(红外辐射)产生接收辐射(红外辐射)产生温升温升; 由于温升而引起由于温升而引起热释电晶片表面电荷热释电晶片表面电荷的变化的变化 (极化变化);(极化变化); 由于晶体片表面电荷变化引起晶片上、下表面由于晶体片表面电荷变化引起晶片上、下表面 电势差电势差的变化,通过放大器使其转换成电压或的变化,通过放大器使其转换成电压或 电流进行测量。电流进行测量。 2021-8-13162 2021-8-131
24、63 也称为也称为的共同特点是:的共同特点是: 它它 们的导电性随环境变化而变化。利用这一特们的导电性随环境变化而变化。利用这一特 性,可制成各种不同类型的陶瓷敏感器件,性,可制成各种不同类型的陶瓷敏感器件, 如热敏如热敏 、气敏、气敏、湿敏、压敏、湿敏、压敏 、光敏器件等。、光敏器件等。 2021-8-13164 2021-8-13165 2021-8-13166 2021-8-13167 2021-8-13168 2021-8-13169 2021-8-13170 2021-8-13171 作业 1. 名词解释:无机非金属材料,结构 陶瓷,功能陶瓷。 2. 陶瓷材料的显微结构。 3. 陶瓷
25、材料的性能。 4. 传统陶瓷与特种陶瓷的区别。 5. 压电陶瓷的机理及其应用。 钠钙玻璃钠钙玻璃铅玻璃铅玻璃硼硅酸盐玻璃硼硅酸盐玻璃石英玻璃石英玻璃 钢化玻璃钢化玻璃 微晶玻璃微晶玻璃 彩色玻璃彩色玻璃 变色玻璃变色玻璃 玻璃的种类玻璃的种类 磨砂玻璃磨砂玻璃 慢慢 快快 网络中一个氧原子最多同两个形成网络的阳离子网络中一个氧原子最多同两个形成网络的阳离子M M (如(如SiSi、AlAl、B B等)相连接。等)相连接。成网阳离子成网阳离子在多元体在多元体 (如硅氧四面体、铝氧三面体)的中央。(如硅氧四面体、铝氧三面体)的中央。 这些多面体通过顶角上的公共氧以这些多面体通过顶角上的公共氧以“氧
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