材料学导论全册配套完整课件.ppt
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1、材料学导论全册配套完整课件材料学导论全册配套完整课件 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 02 24 46 68 81010BC500 500 C)C)SiCSiC与与SiSi使用范围比较使用范围比较SiCSiC研究和应用现状研究和应
2、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,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
3、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。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
4、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。%100001)(LLL延伸率%100010)(FFF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
5、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
6、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:SlR 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 Q1CVVCQ000100QQQCC物理性
7、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
8、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
9、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 18791879188818881888188819371937193719371966196619751975 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1
10、9271927 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、
11、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
12、的作用。程中的作用。作业作业2022-1-28772022-1-28781 02 03 04 05 06 0XRD intensity (a.u.)2 T h e ta ()Y A G + B a2 + G a3 +JC P D F # 7 3 1 3 7 0Y A G + B a2 + 2022-1-28792022-1-28802022-1-2881(普通陶瓷、特种陶瓷)2022-1-28822022-1-28832022-1-28842022-1-28852022-1-28862022-1-28872022-1-28882022-1-28892022-1-28902022-1-28912
13、022-1-2892 2022-1-28932022-1-28942022-1-28952022-1-28962022-1-28972022-1-28982022-1-28992022-1-281002022-1-281012022-1-281022022-1-281032022-1-281042022-1-281052022-1-281062022-1-281072022-1-281082022-1-281092022-1-281102022-1-281112022-1-281122022-1-281132022-1-281142022-1-281152022-1-281162022-1-2
14、81172022-1-281182022-1-281192022-1-281202022-1-281212022-1-281222022-1-281232022-1-281242022-1-28125粉体制备原料处理成 型烧 结加 工成 品热成型2022-1-281262022-1-281272022-1-281282022-1-281292022-1-281302022-1-281312022-1-281322022-1-281332022-1-281342022-1-281352022-1-281362022-1-281372022-1-281382022-1-281392022-1-28
15、1402022-1-28141 2022-1-281422022-1-28143 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
16、介质。电介质。2022-1-28144 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 2022-1-28145 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
17、械支持、散热及电路环境保护等作用。等作用。2022-1-28146 随着电子工业的发展,集成电路、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. .2022-1-281472022-1-28148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、
18、SiCSiC,甚至部分取,甚至部分取代代AlAl2 2O O3.3.导热系数虽比导热系数虽比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。 2022-1-281
19、49 2022-1-28150 陶瓷的介电常数应尽可能的高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10101010mm 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。 2022-1-28151 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
20、波器在通信中也是必不可少的电子器件。微波介质陶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。 2022-1-281522022-1-281532022-1-281552022-1-281562022-1-281572022-1-281582022-1-28159 热释电效应是一种自然现象,也
21、是晶体的一种热释电效应是一种自然现象,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。2022-1-28160 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
22、、负电荷重心不重合;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。2022-1-28161 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。2022-1-281622022-1-28163
23、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。 2022-1-281642022-1-281652022-1-28166 2022-1-281672022-1-281682022-1-281692022-1-281702022-1-28171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. 陶瓷材料的性能。4. 传统陶瓷与特种陶瓷
24、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“氧桥氧桥”相连而相连而形成三维连续网架。但这种网架不象晶体那
25、样有序,形成三维连续网架。但这种网架不象晶体那样有序,而是完全无序的。其它而是完全无序的。其它变网阳离子变网阳离子分布在网络之间。分布在网络之间。(a)石英晶体结构模型)石英晶体结构模型 (b)石英玻璃结构模型)石英玻璃结构模型 (c) 钠钙玻璃结构示意图钠钙玻璃结构示意图 力学性质力学性质理论强度高,实际强度低。抗压强度高,抗拉强度低。理论强度高,实际强度低。抗压强度高,抗拉强度低。硬度高,脆性大。硬度高,脆性大。物理性质物理性质高度透明,具有很重要的光学性质。能透可见光和红外线。高度透明,具有很重要的光学性质。能透可见光和红外线。热膨胀性随成分变化较大。热膨胀性随成分变化较大。化学性质化学
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