ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:25 ,大小:871.25KB ,
资源ID:2462103      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/2462103.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(第二章材料科学与工程的四个基本要素.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

第二章材料科学与工程的四个基本要素.docx

1、第二章 材料科学与工程的四个基本要素第二章 材料科学与工程的四个基本要素MSE四要素;使用性能,材料的性质,结构与成分,合成与加工两个重要内容;仪器与设备,分析与建模2.1 性质与使用性能 1. 基础概念 2. 性质与性能的区别与关系 3. 材料的失效分析 4. 材料(产品)使用性能的设计 5. 材料性能数据库 6. 其它问题2.1.1基础内容材料性质: 是功能特性和效用的描述符,是材料对电.磁.光.热.机械载荷的应。材料性质描述 力学性质;强度,硬度,刚度,塑性,韧性 物理性质;电学性质,磁学性质,光学性质,热学性质 化学性质;催化性质,防化性质结构材料性质的表征-材料力学性质 强度:材料抵

2、抗外应力的能力。 塑性:外力作用下,材料发生不可逆的永久性变形而不破坏的能 力。 硬度:材料在表面上的小体积内抵抗变形或破裂的能力。 刚度:外应力作用下材料抵抗弹性变形能力。疲劳强度:材料抵抗交变应力作用下断裂破坏的能力。抗蠕变性:材料在恒定应力(或恒定载荷)作用下抵抗变形的能 力。韧性:材料从塑性变形到断裂全过程中吸收能量的能力。物理性质的交互性-材料应用的关键点现代功能材料不仅仅表现出单一的物理性质,更重要的是具备了特殊的物理交互性。例如: 电学-机械 电致伸缩 机械-电学 压电特性 磁学-机械 磁致伸缩 电学-磁学 巨磁阻效应 电学-光学 电致发光性能定义在某种环境或条件作用下,为描述材

3、料的行为或结果,按照特定的规范所获得的表征参量。材料力学性能 1. 强度表征: 弹性极限,屈服强度,比例极限 2. 塑性表征:延伸率,断面收缩率,冲杯深度 h 3. 硬度表征:布氏硬度,洛氏硬度,维氏硬度 4. 刚度表征:弹性模量,杨氏模量,剪切模量 5. 疲劳强度表征:疲劳极限,疲劳寿命 6. 抗蠕变性表征:蠕变极限,持久强度 7. 韧性表征:断裂韧性 KIC,断裂韧性 JIC材料物理性能 1. 电学性能表征:导电率,电阻率,介电常数 2. 磁学性能表征:磁导率,矫顽力,磁化率3. 光学性能表征:光反射率,光折射率,光损耗率 4. 热学性能表征:热导率,热膨胀系数,熔点,比热 2.1.2性质

4、与性能的区别与关系性质与使用性能的区别与关系性能是随着外因的变化而不断变化,是个渐变过程,在这个过程中发生量变的积累,而性质保持质的相对稳定性;当量变达到一个“度”时,将发生质变,材料的性质发生根本的变化。需要注意的一点在材料科学研究及工程化应用中,材料人员应具备这样一种能力:能针对不同的使用环境,提取出关键的材料性质并选择优良性能的材料。3. 失效分析-材料使用性能的重要研究内容三类主要的材料力学失效形式 断裂 磨损 腐蚀材料的断裂韧性3.1.4材料(产品)使用性能的设计在材料使用性能(产品)设计的同时,力求改变传统的研究及设计路线,将材料性质同时考虑进去,采取并行设计的方法。传统方式: 结

5、构与功能确定材料的性质(选择材料)完成设计先进方式:结构与功能,材料的性质完成设计2.1.5材料性能数据库从事材料工程的人们必须注重材料性能数据库,因为;1.材料性能数据库是材料选择的先决条件; 2.材料性能数据库是实现计算机辅助选材(CAMS)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)的基础。国际材料数据库建设简况英、美金属学会合建金属材料数据库西方七国组成有关新材料数据及标准的“凡尔赛计划”原苏联及东欧各国组成了COMECON材料数据系统,包括16个数据库北京科技大学等单位联合建成材料腐蚀数据库武汉材料保护研究所建成材料磨损数据库北京钢铁研究总院建立合金钢数据库航天航空部材料研究

6、所建立航天材料数据库2.1.6其它问题主要结构材料的产量统计2.2 成分与结构 1. 材料的结构 2. 成分结构检测技术 3.与其它要素的关系 4.材料的成分.结构数据库 5.新的机遇2.2.1材料的结构 键合结构,晶体结构,组织结构材料的结构-晶体结构 晶 体:原子排列长程有序,有周期 非晶体:原子排列短程有序,无周期 准晶体:原子排列长程有序,无周期材料的结构-组织结构 定义:组成材料的不同物质表示出的某种形态特征 相图特征;匀晶型组织,共晶型组织,包晶型组织结构特征;fcc结构,bcc结构,hcp结构组织特征;单相组织,两相组织,多相组织2.2.2成分、结构检测技术现代材料科学家对材料成

7、分、结构的认识是由分析、检测实现的。成分分析 化学分析:化验 物理分析:物理量间接测定 谱学分析:红外光谱、光电子能谱,等结构分析2.2.3 与其它要素的关系 是材料性质的原因 是合成加工的结果材料的强度金属材料的尺寸减小到一定值时,材料的工程强度值不再恒定,而是迅速增大,原因有两点:1)按统计学原理计算单位面积上的位错缺陷数目,由于截面减小而不能满足大样本空间时,这个数值不再恒定;2)晶体结构越来越接近无缺陷理想晶体,强度值也就越接近于理论强度值-结构是性能的原因。塑性加工 金属材料随塑性加工量的增大,组织结构发生明显的变化: 等轴晶-带状组织-细晶组织 -是加工的结果材料的强韧化 -位错理

8、论的建立 固溶强化,加工硬化,弥散强化,第二相强化,相变增韧2.2.4成分、结构数据库 X衍射数据库:建立了结构-测定参数的关系 相图 数据库:建立了 成分-相 的关系 具有一种晶体结构的物质称为一相 注:这两个数据库对材料科学家的研究提供了极大的 便利,几乎所有材料合成的研究都是从了解上面 两个对应关系的研究开始的。2.2.5成分、结构研究领域的新机遇 准晶,准晶的结构,潜在的应用价值 纳米材料,纳米碳管,C60(巴基球),等 界面科学超导体与基体的界面结构功能复合材料的梯度界面半导体材料与封装材料的界面纤维增强体与基体的结合界面以上新的研究课题,都主要是围绕成分与结构展开的,向上追溯到材料

9、的合成与加工,向下则牵联到材料的特征性质。可以说,这些研究是新材料新技术的代表。2.3 合成与加工 1.定义 2.合成与加工的主要内容 3.与其它要素的关系 4.发展方向2.3.1 定义“合成”与“加工”是指建立原子、分子和分子团的新排列,在所有尺度上(从原子尺寸到宏观尺度)对结构的控制,以及高效而有竞争力地制造材料与元件的演化过程。合成是指把各种原子或分子结合起来制成材料所采用的各种化学方法和物理方向。加工可以同样的方式使用,还可以指较大尺度上的改变,包括材料制造。需要说明的问题 在材料科学与工程中,合成和加工之间的区别变得越来越模糊 合成是新技术开发和现有技术改进的关键性要素 现代材料合成

10、技术是人造材料的唯一实现途径2.3.2 合成与加工的主要内容 材料制备 材料加工 表面工程 材料复合一材料的制备 冶金过程,熔炼与凝固,粉末烧结,高分子聚合 不同的材料制备方法,分别具有不同的材料科学基础内容,即: 冶金过程冶金物理化学 熔炼与凝固凝固学理论 粉末烧结烧结原理 高分子聚合聚合反应冶金过程(化学冶金) 目的: 从原料中提取出金属 内容: 火法冶金,熔盐电冶金,湿法冶金熔炼与凝固(物理冶金) 目的: 金属的精练提纯 材料的“合金化” 晶体的生长 内容: 1. 平衡凝固 4. 区域熔炼 2. 快速凝固 5. 玻璃的熔炼 3. 定向凝固 6. 熔融法提拉单晶粉末烧结 目的: . 粉末成

11、型 2 . 粉末颗粒的结合 内容: 1 . 粉末冶金技术2 . 现代陶瓷材料的制备高分子聚合目的: 实现小分子发生化学反应,相互结合形成高分子。高分子聚合是人工合成三大类高分子材料:塑料、橡胶、合成纤维的基本过程。 内容: 1 . 本体聚合 3 . 悬浮聚合 2 . 乳液聚合 4 . 溶液聚合二材料的加工 传统意义上,材料的加工范畴包括四个方面: 材料的切削:车、铣、刨、磨、切、钻 材料的成型:铸造、拉、拔、挤、压、锻 材料的改性:合金化、热处理 材料的联接:焊接、粘接注:从课程体系上分析,材料的切削应在机械工程中重点讨论材料的成型三大类材料的成型技术在材料工程中是内容最为丰富的一部分。如果按

12、材料的流变特性来分析,则材料的成型方法可分为三种: 液态成型 金属的铸造、溶液纺丝 塑变成型 金属的压力加工 3 . 流变成型 金属、陶瓷、高分子成型流变成型 金属的半固态成型 高分子材料的熔融成型 陶瓷泥料、浆料成型 玻璃的熔融浇注材料的改性 目的:通过改变材料的成分、组织与结构来改变材料的性能。 内容: . 材料的“合金化” 2 . 材料的热处理材料的热处理通过一定的加热、保温、冷却工艺过程,来改变材料的相组成情况,达到改变材料性能的方法。这种方法在金属材料和现代陶瓷材料的改性方面有广泛的应用。 典型热处理工艺;淬火、退火、回火、正火材料的联接 目的:实现材料间的整体结合 内容: 1. 焊

13、接 3. 铆接 2. 粘接 4. 栓接三材料表面工程表面改性,表面防护,薄膜技术表面改性 -改变材料表面的性质 三束表面改性 化学表面改性(化学热处理)表面淬火从工艺机理上分析,表面改性同整体材料的改性是相同的,即:在表面实现材料的成分、组织与结构的变化,达到改变材料表面性能的目的。不同点就是采用了特殊的能量输入方式,使能量作用效果或成分变化仅发生在表面。表面防护 腐蚀防护 摩擦磨损防护腐蚀防护b大气腐蚀 海水腐蚀 工业介质腐蚀由腐蚀造成的材料失效量,占世界材料总产量的比例很高,腐蚀问题十分严重。因此,腐蚀防护非常重要。美国八个工业部门对材料性质的需求情况化学反应 -腐蚀的原因主动防护 合金化

14、,非晶化,高纯度,抗蚀材料被动防护 表面涂镀,表面改性,表面钝化,电化学保护摩擦磨损防护 增加抗磨损性,增加润滑性薄膜技术有许多种薄膜技术能够在基材表面覆盖薄膜材料层,其中最重要的两种方法是;物理气相沉积 PVD化学气相沉积 CVD随着材料科学技术的不断发展,薄膜技术已不仅仅是材料改性的手段。更重要的是,现代薄膜技术在高新技术领域,如:微电子器件、纳米结构与组装、光电子器件,等方面正发挥着越来越重要的作用。四材料的复合 金属基复合材料 陶瓷基复合材料 高分子复合材料 材料复合的主要目的就是依据不同材料性能的优势互补、协调作用的原则,进行材料的设计与制备。因此材料复合的过程就是材料制备、改性、加工的统一过程。 复合材料的制备过程融合了金属、陶瓷、高分子材料制备的基本原理。 目前材料科学的发展,复合的概念越来越重要,出现了许多新型的复合材料及制备方法。 现代材料的合成与加工不仅

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1