材料热力学硕士讲解课件.ppt
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1、材料热力学材料热力学Thermodynamics of Materials任课教师:文子办公室:材料馆610室Introductiondefinition of thermodynamics:Thermodynamics=Thermo+Dynamics 热力学热力学=热热(Heat)+动力动力(Power)热力学发展史,基本上就是热力学与热力学发展史,基本上就是热力学与统计力学的发展史,约可分成四个阶段:统计力学的发展史,约可分成四个阶段:热力学发展史热力学发展史第一个阶段:第一个阶段:17世纪末到世纪末到19世纪中叶世纪中叶此时期累积了大量的实验与观察的结果,此时期累积了大量的实验与观察的结
2、果,并制造出蒸气机,并制造出蒸气机,关于热的本性展开了关于热的本性展开了研究和争论,为热力学理论的建立研究和争论,为热力学理论的建立作好了热身,在作好了热身,在1919世纪前半叶出现的世纪前半叶出现的热机理论和热功相当原理已经包含了热机理论和热功相当原理已经包含了热力学的基本思想。热力学的基本思想。这一阶段的这一阶段的热力学还留在热力学还留在描述热力学的现象上,描述热力学的现象上,并未引进任何的数学算式。并未引进任何的数学算式。热力学发展史热力学发展史第二个阶段:第二个阶段:19世纪中到世纪中到19世纪世纪70年代末年代末此阶段热力学的第一定律和第二定律已此阶段热力学的第一定律和第二定律已完全
3、完全理论化理论化。由于功热互换原理建立了。由于功热互换原理建立了热力学第一定律,由第一定律和,热力学第一定律,由第一定律和,卡诺理论的结合导致热力学第二定律的成熟。卡诺理论的结合导致热力学第二定律的成熟。第三个阶段:第三个阶段:19世纪世纪70年末到年末到20世纪初世纪初这个时间内,首先由波尔兹曼将热力学与这个时间内,首先由波尔兹曼将热力学与分子动力学的理论结合,而导致分子动力学的理论结合,而导致统计热力学统计热力学的诞生,同时他也提出非平衡态的理论基础,的诞生,同时他也提出非平衡态的理论基础,热力学发展史热力学发展史至至20世纪初吉布斯世纪初吉布斯(Gibbs)提出提出系综理论,建立统计力学
4、的基础系综理论,建立统计力学的基础第四个阶段:第四个阶段:20世纪世纪30年代到今年代到今主要是量子力学的引进而建立了主要是量子力学的引进而建立了量子统计力学量子统计力学,同时非平衡态理论,同时非平衡态理论更进一步的发展,形成了近代理论更进一步的发展,形成了近代理论与实验物理学中最重要的一环。与实验物理学中最重要的一环。热力学分类热力学分类 平衡态热力学平衡态热力学 (可逆过程热力学、经典热力学)(可逆过程热力学、经典热力学) 统计热力学统计热力学 非平衡态热力学(线性、非线性非平衡)非平衡态热力学(线性、非线性非平衡)经典热力学研究的对象是平衡态,经典热力学研究的对象是平衡态,面对许多自然现
5、象和社会现象的面对许多自然现象和社会现象的非平衡态,它显得有些不足,所以非平衡态,它显得有些不足,所以对非平衡态热力学的研究就尤为重要对非平衡态热力学的研究就尤为重要热力学的普适性热力学的普适性热力学的主要基础是热力学的主要基础是热力学第一定律及热力学第一定律及第二定律第二定律,它们是人类长期实践的,它们是人类长期实践的经验总结经验总结。热力学具有一定的普适性,它的概念和热力学具有一定的普适性,它的概念和方法可以应用于一切科学方法可以应用于一切科学(物理学、化学、物理学、化学、生物学生物学)与工程领域,甚至宇宙学和社会与工程领域,甚至宇宙学和社会科学科学(包括宗教包括宗教)。代表性的有工程热力
6、学、。代表性的有工程热力学、化学热力学化学热力学(物理化学物理化学)以及材料热力学等。以及材料热力学等。 工程热力学:工程热力学: 应用于机械应用于机械 化学热力学化学热力学(Chemical thermodynamics): 应用于化学现象或与化学有关的物理现象应用于化学现象或与化学有关的物理现象 材料热力学:材料热力学: 在引述热力学基本原理的基础上,在引述热力学基本原理的基础上, 着重以固体材料为例,说明这些原理的着重以固体材料为例,说明这些原理的 应用,实则是化学热力学的引伸。应用,实则是化学热力学的引伸。热力学的普适性热力学的普适性热力学的普适性热力学的普适性A theory is
7、the more impressive the greater the simplicity of its premises, the more different kinds of things it relates, and the more extendedits area of applicability. Therefore the deep impression that classical thermodynamics made upon me. It is the only physical theory of universal content which I am conv
8、inced will never be overthrown, within the framework of applicability of its basic concepts. A. Einstein热力学的普适性热力学的普适性理论的推理前提越简单,它所联系的理论的推理前提越简单,它所联系的不同事物越多,它的应用范围越广泛,不同事物越多,它的应用范围越广泛,则这个理论给人的印象就越深刻。则这个理论给人的印象就越深刻。因此,经典热力学因此,经典热力学是具有普遍内容的是具有普遍内容的唯一的物理理论。在它的基本概念适用的唯一的物理理论。在它的基本概念适用的范围内,它绝不会被推翻。范围内,它绝
9、不会被推翻。 爱因斯坦爱因斯坦 1949热力学方法热力学方法Thermodynamics is divided into two main subjects: 经典热力学方法经典热力学方法(Clasical thermodynamics): macroscopic and phenomenalogical 统计力学方法统计力学方法(Statistical mechanics) : microscopic and based on the quantum behavior of the constituent atoms of the material热力学方法热力学方法-Classical T
10、hermodyanmics经典热力学:经典热力学: 以大量粒子组成的宏观系统作为研究对象,以大量粒子组成的宏观系统作为研究对象, 以经验概括出的热力学第一、第二定律为以经验概括出的热力学第一、第二定律为 理论基础,引出或定义了热力学能、焓、理论基础,引出或定义了热力学能、焓、 熵、亥姆霍兹函数、吉布斯函数,再加上熵、亥姆霍兹函数、吉布斯函数,再加上 P、V、T这些可由实验直接测定的宏观量这些可由实验直接测定的宏观量 作为系统的宏观性质,利用这些宏观性质,作为系统的宏观性质,利用这些宏观性质, 经过归纳与演绎推理,得到一系列热力学经过归纳与演绎推理,得到一系列热力学 公式或结论,用以解决物质变化
11、过程的公式或结论,用以解决物质变化过程的 能量平衡、相平衡和反应平衡等问题。能量平衡、相平衡和反应平衡等问题。热力学方法热力学方法-Classical Thermodyanmics特点:特点:不涉及物质系统内部粒子的微观结构,不涉及物质系统内部粒子的微观结构,只涉及物质系统变化前后状态的宏观性质。只涉及物质系统变化前后状态的宏观性质。实践证明,这种宏观的热力学方法是实践证明,这种宏观的热力学方法是十分可靠的,它导出的结论有高度的十分可靠的,它导出的结论有高度的可靠性和广泛的普遍性。至今未发现过可靠性和广泛的普遍性。至今未发现过实践中与热力学理论所得结论相反的情况。实践中与热力学理论所得结论相反
12、的情况。经典热力学方法属于从宏观到宏观的方法经典热力学方法属于从宏观到宏观的方法热力学方法热力学方法-Classical Thermodyanmics宏观热力学的局限性:宏观热力学的局限性: 它只能回答过程变化的可能性,它只能回答过程变化的可能性, 不能回答变化的现实性不能回答变化的现实性 它能提出反应的必要条件,它能提出反应的必要条件, 但不能提供充分条件但不能提供充分条件 它能预测某一过程能否向某一方向进行,它能预测某一过程能否向某一方向进行, 以及进行的限度,以及进行的限度,但不能解决该过程进行但不能解决该过程进行 所需的时间以及内在原因和变化机制。所需的时间以及内在原因和变化机制。热力
13、学方法热力学方法-Statistical Thermodyanmics对于过程进行的内在原因和变化机制,对于过程进行的内在原因和变化机制,需要借助统计物理学深入地涉及分子需要借助统计物理学深入地涉及分子(或原子或原子)微观态的各种热运动,微观态的各种热运动,这就是统计热力学。这就是统计热力学。统计热力学研究的对象:统计热力学研究的对象:与经典热力学研究的对象一样,与经典热力学研究的对象一样,都是由大量粒子组成的宏观系统。都是由大量粒子组成的宏观系统。热力学方法热力学方法-Statistical Thermodyanmics从体系的具体结构去计算热力学函数从体系的具体结构去计算热力学函数。统计热
14、力学方法统计热力学方法是从是从微观到宏观的方法微观到宏观的方法,它补充了经典热力学方法的不足,它补充了经典热力学方法的不足,填平了宏观和微观之间难以逾越的鸿沟。填平了宏观和微观之间难以逾越的鸿沟。统计热力学:统计热力学:从组成系统的微观粒子的性质从组成系统的微观粒子的性质(如质量、大小、如质量、大小、振动频率、转动惯量等振动频率、转动惯量等)出发,通过求统计出发,通过求统计概率的方法,定义出系统的正则配分函数概率的方法,定义出系统的正则配分函数或粒子的配分函数,并把它作为一个桥梁与或粒子的配分函数,并把它作为一个桥梁与系统的宏观热力学性质联系起来系统的宏观热力学性质联系起来材料热力学和材料科学
15、材料热力学和材料科学Why do materials scientists need to understand thermodynamics?材料热力学:材料热力学:热力学定律在材料问题中的应用,热力学定律在材料问题中的应用,用来研究材料中相的稳定性、用来研究材料中相的稳定性、相变的方向以及计算相变的驱动能量等。相变的方向以及计算相变的驱动能量等。from the energy point of view to discuss the equilibrium of matter.材料科学与工程四要素材料科学与工程四要素材料科学与工程是研究各种材料的组成、结构、材料科学与工程是研究各种材料的组
16、成、结构、制备加工工艺、材料性能和使用性能以及他们制备加工工艺、材料性能和使用性能以及他们之间的关系之间的科学。可用一四面体表示。之间的关系之间的科学。可用一四面体表示。Synthesis /Processing(制备合成制备合成/加工工艺加工工艺)Structure 结构结构/Composition /成分成分Properties(材料固有性能材料固有性能)Performance(材料使用性能材料使用性能)材料科学与和材料热力学材料科学与和材料热力学现代材料科学发展的主要特怔之一:现代材料科学发展的主要特怔之一:对材料的微观层次的认识在不断进步对材料的微观层次的认识在不断进步一种误解:一种误
17、解: 只有在微观尺度上对材料的直接分析只有在微观尺度上对材料的直接分析 才是深刻把握材料组织结构形成规律的才是深刻把握材料组织结构形成规律的 最主要内容和最主要途径最主要内容和最主要途径 对焓、熵、自由能、活度等抽象的对焓、熵、自由能、活度等抽象的 概念不再需要更多地加以注意。概念不再需要更多地加以注意。That is wrong!材料科学与和材料热力学材料科学与和材料热力学 热力学的主要长处正在于热力学的主要长处正在于 它的抽象性和演绎性;它的抽象性和演绎性; 现代材料科学的每一次进步和发展都一直现代材料科学的每一次进步和发展都一直 受到经典热力学和统计热力学的支撑和帮助受到经典热力学和统计
18、热力学的支撑和帮助材料热力学的形成和发展正是材料科学材料热力学的形成和发展正是材料科学走向成熟的标志之一走向成熟的标志之一 材料科学的进步拉动材料热力学的发展;材料科学的进步拉动材料热力学的发展; 材料热力学的发展又在为材料科学的材料热力学的发展又在为材料科学的 进一步发展准备基础和条件。进一步发展准备基础和条件。材料热力学的形成和发展材料热力学的形成和发展 1876年年Gibbs相律的出现。相律的出现。 经典热力学的一个重要的里程碑。经典热力学的一个重要的里程碑。 刚刚开始不久的材料组织研究,刚刚开始不久的材料组织研究, 便有了最基本的理论指导便有了最基本的理论指导 1899年年H. Roo
19、zeboom(洛兹本洛兹本)把相律应用把相律应用 到了多组元系统,把理解物质内可能存在的到了多组元系统,把理解物质内可能存在的 各种相及其平衡关系提升到了理性阶段。各种相及其平衡关系提升到了理性阶段。 1900年年Roberts-Austen通过实验构建了通过实验构建了 Fe-Fe3C相图的最初的合理形式,相图的最初的合理形式, 使钢铁材料的研究一开始就有理论支撑使钢铁材料的研究一开始就有理论支撑材料热力学的形成和发展材料热力学的形成和发展 20世纪初世纪初G. Tamman等通过实验建立了等通过实验建立了 大量金属系相图,有力地推动了合金大量金属系相图,有力地推动了合金 材料的开发,被认为是
20、那个时代材料材料的开发,被认为是那个时代材料 研究的主流基础性工作。研究的主流基础性工作。 稍后出现的经验性溶体理论和稍后出现的经验性溶体理论和20世纪世纪30 年代年代W.L.Brragg和和E.J.Williams利用统计利用统计 方法建立的自由能理论,使热力学的分析方法建立的自由能理论,使热力学的分析 研究有可能与对材料结构的有序性等微观研究有可能与对材料结构的有序性等微观 认识结合起来,意义十分巨大。认识结合起来,意义十分巨大。材料热力学的形成和发展材料热力学的形成和发展 50年代初年代初R. Kikuchi提出了关于熵提出了关于熵 描述的现代统计理论,实际上已经描述的现代统计理论,实
21、际上已经 逐渐在探索把热力学与第一原理计算逐渐在探索把热力学与第一原理计算 结合起来的可能性结合起来的可能性 60年代初年代初M. Hillert等关于非平衡系统等关于非平衡系统 热力学的研究,导致了失稳分解热力学的研究,导致了失稳分解 (Spinodal分解分解) 研究领域的出现,研究领域的出现, 极大地丰富了材料组织形成规律的认识。极大地丰富了材料组织形成规律的认识。 20世纪世纪70年代由年代由L.Kaufman、M.Hillert等等 倡导的相图热力学计算,使金属、陶瓷倡导的相图热力学计算,使金属、陶瓷 材料的相图特别是多元相图的研究走进了材料的相图特别是多元相图的研究走进了 一个新的
22、发展时期。在热力学数据库支持下一个新的发展时期。在热力学数据库支持下 相图计算的逐渐成熟,形成了一种相平衡相图计算的逐渐成熟,形成了一种相平衡 研究的研究的CALPHAD模式。其意义更在于这使模式。其意义更在于这使 材料的研究逐渐在结束尝试法材料的研究逐渐在结束尝试法(Trial and error)阶段,而步入根据实际需要进行材料阶段,而步入根据实际需要进行材料 设计的时代。设计的时代。材料热力学的形成和发展材料热力学的形成和发展材料热力学的形成和发展材料热力学的形成和发展 材料科学的开始:材料科学的开始: 1864年年Sorby(索拜索拜)用光学显微镜用光学显微镜 来研究钢铁的组织来研究钢
23、铁的组织 材料科学的成熟:材料科学的成熟: 1970年材料设计的出现年材料设计的出现 这一个世纪中,材料热力学一直都这一个世纪中,材料热力学一直都扮演着十分重要的角色扮演着十分重要的角色材料的制备、结构、性能与能量的关系材料的制备、结构、性能与能量的关系工程材料的四个重要的概念和共性问题:工程材料的四个重要的概念和共性问题: 性能、结构、过程和能量性能、结构、过程和能量性能:性能: 是材料的一种参量,用于表征材料在是材料的一种参量,用于表征材料在给定外界条件下的行为,它随着材料的给定外界条件下的行为,它随着材料的内因和外因而改变。当外界条件一定时,内因和外因而改变。当外界条件一定时,其性能取决
24、于材料的内部结构。其性能取决于材料的内部结构。结构:结构: 组成材料的粒子种类,数量以及它们组成材料的粒子种类,数量以及它们在运动中的排列方式。习惯上我们把在运动中的排列方式。习惯上我们把前两者叫作成分,后者叫作组织结构前两者叫作成分,后者叫作组织结构材料的制备、结构、性能与能量的关系材料的制备、结构、性能与能量的关系组织:组织: 可以借助于某种仪器直接观察到的形貌可以借助于某种仪器直接观察到的形貌结构:结构: 通过仪器测定后推测得到的原子排列方式通过仪器测定后推测得到的原子排列方式近代科学技术的发展已经打破了组织与近代科学技术的发展已经打破了组织与结构的界限。随着电子显微技术的进步,结构的界
25、限。随着电子显微技术的进步,日前人们已经可以运用高分辨电子显微镜日前人们已经可以运用高分辨电子显微镜或场离子显微镜直接观察结构,因此已经或场离子显微镜直接观察结构,因此已经没有必要再区分组织和结构了。没有必要再区分组织和结构了。材料的制备、结构、性能与能量的关系材料的制备、结构、性能与能量的关系过程:事物由一种状态到达另一种状态过程:事物由一种状态到达另一种状态 需要经历一种或一系列过程。需要经历一种或一系列过程。过程的三个重要的问题:过程的三个重要的问题: 方向、途径、结果方向、途径、结果这三个问题遵循着三条原理:这三个问题遵循着三条原理:方向:沿着能量降低的方向发生方向:沿着能量降低的方向
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