材料导论-第二章-材料科学与工程的四个基本要素课件.ppt
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1、第二章 材料科学与工程的四个基本要素2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵2.1.1 材料科学的形成材料科学的形成卫星上天引发的震动 “材料科学”概念的提出只是20世纪50年代末到60年代初的事情。1957年,前苏联人造卫星首先上天,对美国人触动很大。1957年10月和11月,苏联先后发射了两颗重量分别为80kg和500kg的人造卫星。直到第二年的1月底,美国才发射了一个重量仅8kg的人造卫星。1 由于当时正是苏美两国争夺世界霸权的冷战时代,这件事在美国朝野引起很大震动。各有关部门联合向总统提出报告,认为美国落后于苏联的原因主要在于先进材料的研究开发方面。1958年3月,
2、美国总统发布了“全国材料规划”,决定由12所大学成立材料科学研究中心,采用先进的科学理论和实验方法对材料进行深入研究,从此出现了“材料科材料科学学”一词。1966年,美国麻省理工学院将“冶金系”改为“冶金与材料科学系”,1975年又将其更名为“材料科学与工程系”。这标志着人们开始把材料的研究作为自然科学的一个分支,从此“材料科学”学科开始兴起。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵2科技发展的必然结果1)20世纪上半叶基础学科的发展奠定了材料科学的基础世纪上半叶基础学科的发展奠定了材料科学的基础 量子力学、固体物理、无机化学、有机化学、物理化学等基础学科的发展为材
3、料科学的形成奠定了重要的理论基础;而各种现代分析技术的进步,加深了人们对物质结构和材料的物理化学性质的理解;同时,冶金学、金属学、陶瓷学、高分子科学等应用科学的发展也使人们对材料本身的研究大大加强。这使人们对材料的制备、结构、性能以及它们之间的相互关系的研究也越来越深入。2)不同材料应用理论的交叉融合促进了材料科学的形成)不同材料应用理论的交叉融合促进了材料科学的形成 在“材料科学”概念出现以前,金属、陶瓷和高分子都已自成体系,但它们之间存在颇多相似之处,不同材料之间可以相互借鉴,促使了该学科的发展。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵33)不同材料测试技术及工
4、艺技术的交叉融合也促进了材料)不同材料测试技术及工艺技术的交叉融合也促进了材料科学的形成科学的形成 虽然不同类型的材料各有其专用的生产设备和测试手段,但它们在许多方面是相同或相近的。一方面,不同材料的一方面,不同材料的结构结构与与性能性能表征方法大体上是相通表征方法大体上是相通的。的。例如,光学显微镜、电子显微镜、表面测试设备、力学性能及其他例如,光学显微镜、电子显微镜、表面测试设备、力学性能及其他物理性能测试设备等,对不同类型的材料而言是通用的。物理性能测试设备等,对不同类型的材料而言是通用的。另一方面,在材料的另一方面,在材料的制备制备与与加工加工中,有许多工艺也是通中,有许多工艺也是通用
5、的。用的。例如,挤压工艺常用于金属材料的成形加工以提高强度,而某些高例如,挤压工艺常用于金属材料的成形加工以提高强度,而某些高分子材料通过挤压法形成纤维同样能使其比强度和比刚度大幅度提高。分子材料通过挤压法形成纤维同样能使其比强度和比刚度大幅度提高。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵4 材料科学的提出20世纪60年代初 “材料材料”早以存在早以存在 1957年苏联卫星上天,美国震动很大,在大学相继年苏联卫星上天,美国震动很大,在大学相继建立十余个材料科学研究中心。自此,建立十余个材料科学研究中心。自此,“材料科学材料科学”一一词广泛应用。词广泛应用。材料科学的
6、形成是科学技术发展的结果 材料科学材料科学是当代科学技术发展的基础、工业生产的支柱,是当代科学技术发展的基础、工业生产的支柱,是当今世界的带头学科之一是当今世界的带头学科之一材料科学的形成材料科学的形成 材料学的三个重要特性材料学的三个重要特性 多学科交叉多学科交叉 密切结合实际应用密切结合实际应用 发展中的学科发展中的学科2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵52.1.2 材料科学与工程的形成材料科学与工程的形成 材料科学的核心内容,在于研究材料的成分、组织结构与性能的关系,具有科学的性质,其目的是解决“为什么为什么”。材料工程的核心内容,在于研究材料在制备、成
7、形、处理和加工过程中的工艺技术问题,其目的是解决“怎样做怎样做”。把“材料科学”与“材料工程”两者有机结合起来,就形成了“材料科学与工程”。材料科学为材料工程提供设计依据,为更好地选择、使材料科学为材料工程提供设计依据,为更好地选择、使用和发展新材料提供理论基础;材料工程又为材料科学提供用和发展新材料提供理论基础;材料工程又为材料科学提供丰富的研究课题和物质基础。可见,材料科学与材料工程是丰富的研究课题和物质基础。可见,材料科学与材料工程是紧密联系的。紧密联系的。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵62.1.3 材料科学与工程的特点材料科学与工程的特点1)材料科
8、学与工程具有鲜明的工程性)材料科学与工程具有鲜明的工程性 材料科学与工程具有物理学、化学、冶金学、陶瓷学、高分子学等多学科相互融合、相互交叉的特点,并且与实际应用的关系非常密切,具有鲜明的工程性。实验室的研究成果必须经过工程研究与开发,以确定合理的工艺实验室的研究成果必须经过工程研究与开发,以确定合理的工艺流程,并通过中试试验后才能生产出符合要求的材料;此外,各种材流程,并通过中试试验后才能生产出符合要求的材料;此外,各种材料在使用中,还会暴露出一些问题,需要反馈到研究与开发环节,进料在使用中,还会暴露出一些问题,需要反馈到研究与开发环节,进行改进后再回到应用领域。行改进后再回到应用领域。只有
9、经过多次反复的应用与改进,才能成为成熟的材料。即便是只有经过多次反复的应用与改进,才能成为成熟的材料。即便是成熟的材料,随着科技的发展与需求的推动,还要不断加以改进。因成熟的材料,随着科技的发展与需求的推动,还要不断加以改进。因此,在材料研究中,将会涉及到材料研究、工艺改进、试验测试、中此,在材料研究中,将会涉及到材料研究、工艺改进、试验测试、中试试验、推广应用和完善改进等各阶段的研究工作。试试验、推广应用和完善改进等各阶段的研究工作。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵72)材料科学与工程有明确的应用背景和应用目的)材料科学与工程有明确的应用背景和应用目的 发
10、展材料科学与工程的目的是开发新材料,并为之提供新技术、新方法和新工艺;或者提高已有材料的性能和质量,降低成本和减少污染,以更好地使用已有材料,充分发挥其作用。材料科学与工程在这一点上与材料物理、材料化学有重要区别。3)材料科学与材料工程是相辅相成、密不可分的)材料科学与材料工程是相辅相成、密不可分的 在材料科学与工程中,材料科学侧重于发现和揭示材料四要素之间的关系,以提出新概念和新理论;材料工程则侧重于寻求新手段以实现新材料的设计思想并使之投入应用。两者是相辅相成、密不可分的。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵82.1.4 材料科学与工程的四要素材料科学与工程
11、的四要素 材料的化学材料的化学成分成分、组织结构组织结构是影响其各种是影响其各种性质性质的直接因的直接因素素,加工加工过程通过改变材料的过程通过改变材料的组织结构组织结构而影响其而影响其性质性质。另一。另一方面,方面,改变改变化学成分化学成分会改变材料的会改变材料的组织结构组织结构,从而影响其,从而影响其性性质质。组织结构组织结构是核心,是核心,性能性能是研究工作的落脚点。是研究工作的落脚点。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵(性质)性质)9 材料的品种及其应用多种多样,材料的问题涉及到许多科学与工程学科,因此,人们一直关心各种材料的统一性和相关性。材料科学与
12、工程四个基本要素的提出,才使得在貌似不相关的材料之间找到了共同点,即无论哪种材料都包括以下四个基本要素:成分与结构成分与结构合成与加工合成与加工性能(性质或固有属性)性能(性质或固有属性)使用性能使用性能2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵 把四大要素连接在一起,就形成一个四面体。该四面体模型较好把四大要素连接在一起,就形成一个四面体。该四面体模型较好地描述了作为一个整体的地描述了作为一个整体的材料科学与工程的材料科学与工程的内涵内涵和和特点特点,反映了材料,反映了材料科学与工程研究中的共性问题。因此,抓住了材料科学与工程的四个科学与工程研究中的共性问题。因此,
13、抓住了材料科学与工程的四个要素,就抓住了材料科学与工程的本质。要素,就抓住了材料科学与工程的本质。101)材料的结构与成分)材料的结构与成分 每个特定的材料都具有一个从原子、电子尺度到宏观尺度的结构。在各种尺度上,对材料的结构进行研究是材料科学与工程学科的重要方面。材料的结构一般包含几个层次:电子层次;电子层次;原子或分子排列层次;原子或分子排列层次;(纳米层次)显微层次;显微层次;宏观层次宏观层次 当前,由于材料的性质和使用性能愈来愈多地取决于材料的纳米结构,对介于宏观尺度和微观尺度之间的纳米尺度的探究已成为材料科学与工程的新重点。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形
14、成与内涵11材料的结构层次材料的结构层次宏观结构宏观结构Macroscopic Structure微观结构微观结构Microscopic Structure原子尺度原子尺度Atomic Level亚原子尺度亚原子尺度Subatomic Level2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵12材料的不同层次的结构:材料的不同层次的结构:原子结构、电子结构原子结构、电子结构是研究材料特性的两个最基本的物质层次是研究材料特性的两个最基本的物质层次;键合结构键合结构:描述原子描述原子/离子间的化学键性质离子间的化学键性质 纳米结构纳米结构:纳米尺度上的结构纳米尺度上的结构 显
15、微组织(显微结构显微组织(显微结构,Microstructure,Microstructure)指多晶材料的微观形指多晶材料的微观形貌、晶体学结构和取向、晶界、相界、界面相、亚晶界、位错、貌、晶体学结构和取向、晶界、相界、界面相、亚晶界、位错、层错、孪晶、固溶和析出、偏析和夹杂、有序化等。层错、孪晶、固溶和析出、偏析和夹杂、有序化等。宏观组织(宏观组织(MacrostructureMacrostructure)如材料的孔隙、岩石的层理、木如材料的孔隙、岩石的层理、木材的纹理(纤维状)等。材的纹理(纤维状)等。材料的材料的显微结构显微结构对材料的性能具有相当大的影响。对材料的性能具有相当大的影响
16、。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵132)材料的合成与加工)材料的合成与加工 材料的合成与加工过程实质上是一个建立原子、分子的新排列,从原子尺度到宏观尺度上对材料结构进行控制的过程。合成合成通常是指把原子和分子组合在一起来制造新材料时通常是指把原子和分子组合在一起来制造新材料时所采用的物理和化学方法。所采用的物理和化学方法。加工加工除了为生产有用材料而对原子、分子进行控制外,除了为生产有用材料而对原子、分子进行控制外,还包括材料还包括材料形状形状在较大尺度上的改变。在较大尺度上的改变。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵 研究
17、表明,材料的性质和使用性能取决于材料的组成及结构,后者又取决于合成与加工工艺。143)材料的性能)材料的性能(性质或固有属性)(性质或固有属性)每一种材料都有其固有的性质,因而材料在各种外部作用的刺激下就会有特定的响应,材料的性能就是材料这种固有属性的定量描述。材料的任何材料的任何性能性能,都源于材料,都源于材料特定的特定的结构结构,都是材料经,都是材料经合成或加合成或加工工后由其结构与成分的变化而产生后由其结构与成分的变化而产生的结果。的结果。2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵材料的性能物理性能物理性能化学性能化学性能力学性能力学性能如导电性、导热性、折射率
18、、磁化率等如导电性、导热性、折射率、磁化率等如抗氧化性、抗腐蚀性等如抗氧化性、抗腐蚀性等如强度、塑性、韧性等如强度、塑性、韧性等154)材料的使用性能)材料的使用性能(服役性能)(服役性能)2.1 2.1 材料科学与工程的形成与内涵材料科学与工程的形成与内涵 材料的使用性能:指材料在服役条件下所表现的特性,它是材料性质与服役条件、产品设计及加工融合在一起所决定的要素,其度量指标有可靠性、有效寿命、安全性和成本等综合因素。材料的物理、化学、材料的物理、化学、力学性质都是成分和结构力学性质都是成分和结构的体现,它们决定着材料的体现,它们决定着材料的使用范围。的使用范围。使用性能取决于材料的基本性能
19、。使用性能取决于材料的基本性能。16 材料四要素之间的相互关系是材料科学与工程所关心的基本问题,而材料的结构-性能关系正是这一问题的核心。无论金属材料、高分子材料还是无机非金属材料,其宏观性能都是由其化学组成和内部结构决定的。材料的使用材料的使用依赖于材料的依赖于材料的性性能能,而,而其性能其性能都是由其都是由其化学组化学组成成和和结构结构决定的。决定的。只有从只有从微观上微观上了解材料的了解材料的组组成、结构与性能成、结构与性能的关系,才能的关系,才能有效地选择有效地选择制备制备和和使用材料使用材料。2.2 材料的结构与性能材料的结构与性能17定义定义:组成材料的原子或分子之间的空间分布。组
20、成材料的原子或分子之间的空间分布。材料的结构决定材料的性能。材料的结构决定材料的性能。内涵:内涵:包含化学成分、晶体结构和缺陷、相组成、形貌等。包含化学成分、晶体结构和缺陷、相组成、形貌等。键合结构键合结构晶体结构晶体结构组织结构组织结构 材料的结构材料的结构2.2 2.2 材料的结构与性能材料的结构与性能18核心关系核心关系“材料贯穿于机械工程的始终。材料贯穿于机械工程的始终。”而其核心是围绕而其核心是围绕:“结构与性能结构与性能”的相互辩证关系。的相互辩证关系。2.2 2.2 材料的结构与性能材料的结构与性能192.2.1 材料结构的基本知识材料结构的基本知识1.1.成分成分与与结构结构材
21、料材料的成分的成分是指组成材料的元素种类及其含量,通常用是指组成材料的元素种类及其含量,通常用质量分数质量分数(w)表示,有时也用表示,有时也用粒子数分数粒子数分数(x)表表示及原子分数(示及原子分数(at%)。)。材料的结构材料的结构主要是指材料中主要是指材料中原子原子(离子或分子等。为了叙离子或分子等。为了叙述简便,以下统一由原子代表述简便,以下统一由原子代表)的排列方式的排列方式。2.2.组元、相和组织组元、相和组织组元组元:组元是组成材料最基本的、独立的物质。:组元是组成材料最基本的、独立的物质。组元可以是纯元素,也可以是能稳定存在的化合物。金组元可以是纯元素,也可以是能稳定存在的化合
22、物。金属材料的组元多为纯元素,陶瓷材料的组元多为化合物。高属材料的组元多为纯元素,陶瓷材料的组元多为化合物。高分子材料则是以高分子化合物为主要组元的材料。分子材料则是以高分子化合物为主要组元的材料。2.2 2.2 材料的结构与性能材料的结构与性能20相相:材料中具有同一化学成分并且结构和性质相同的均中具有同一化学成分并且结构和性质相同的均匀连续部分称为相。匀连续部分称为相。相与相之间有明显的界面,材料的结构和性质在相界相与相之间有明显的界面,材料的结构和性质在相界面上会发生突变,但有界面分开的不一定都是两相,例面上会发生突变,但有界面分开的不一定都是两相,例如,如果材料是由成分、结构均相同的同
23、种晶粒构成的,如,如果材料是由成分、结构均相同的同种晶粒构成的,尽管各晶粒之间有晶界隔开,但它们仍属于同一种相。尽管各晶粒之间有晶界隔开,但它们仍属于同一种相。2.2 2.2 材料的结构与性能材料的结构与性能21组织组织:材料内部的微观形貌称为材料的组织。:材料内部的微观形貌称为材料的组织。在光学显微镜或电子显微镜下可观察到,能反映各在光学显微镜或电子显微镜下可观察到,能反映各组成相形态、尺寸及分布的图像。组成相形态、尺寸及分布的图像。白口铸铁白口铸铁 球墨铸铁球墨铸铁 2.2 2.2 材料的结构与性能材料的结构与性能223.3.材料中的化学键合材料中的化学键合 单个原子通过化学键结合在一起组
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