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贝壳材料的结构特征和性能.docx

上传人:glfsnxh 2019/2/24 文件大小:34 KB

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文档介绍

文档介绍:贝壳材料的结构特征和性能什么是材料? 材料是由一定配比的若干相互作用的元素组成,具有一定结构层次和确定性能,并能用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的物质。比较晶体与非晶体的结构特性,了解晶体的结构不完整性有哪些类型?晶体与非晶体的结构特性:晶体是指原子或原子团、离子和分子按一定规律呈周期性的排列构成的物质。晶体结构的基本特征是原子或分子在三维空间呈周期性的规则而有序地排列,即存在长程的几何有序。而非晶体中,微粒是无规则排列的,不存在周期性的空间点阵结构。晶体的结构不完整性:杂质原子与固溶体;点缺陷;线缺陷;面缺陷。材料按组成、结构特点可分为哪几类? 金属材料黑色、有色、特殊金属材料;无机非金属材料水泥、陶瓷、玻璃、耐火材料;高分子材料塑料、纤维、橡胶、涂料、粘合剂;复合材料金属基、陶瓷基、树脂基、碳碳材料材料科学与工程的概念? 材料科学与工程是关于材料成分、结构、工艺和它们性能与应用之间有关知识开发和应用的科学。它是一个多学科的交叉领域,是从科学到工程的一个专业连续领域。同时材料科学与工程学科以数学、力学及物理、化学自然科学为基础,以工程学科为服务和支撑对象,是一个理工结合、多学科交叉的新兴学科,其研究领域涉及自然科学、应用科学和工程学。日本专家岛村昭治将材料的发展历史划分为哪五代? 石器时代的木片、石器、骨器等天然材料;陶、青铜和铁等从矿物中提炼出来的材料;高分子材料;复合材料;材料的特征随环境和时间而变化的复合材料。当代文明的三大支柱,全球新技术四大标志三大支柱:材料、信息、能源四大标志: 现代社会新技术的四大支柱是:信息技术、生物工程技术、能源技术和新材料技术材料科学与工程的四个要素是什么? 材料的性质,使用性能,结构与成分,合成和加工什么是材料的化学组成?相的概念?材料相的组成? 材料的化学组成:组成材料最基本、独立的物质,可为纯元素或稳定的化合物,以及其种类和数量;相:材料中具有同一化学成分并且结构相同的均匀部分称为相;组成材料的相的种类和数量称为相组成什么是材料的结构? 材料的结构是指材料的组成单元之间相互吸引和排斥作用达到平衡时的空间排布,从宏观到微观可分为不同的层次,即宏观组织结构、显微组织结构及微观结构。材料的结构是指材料的组元及其排列和运动方式。包含形貌、化学成分、相组成、晶体结构和缺陷等内涵。材料的结构决定材料的性能材料的合成的概念?材料加工的概念? 合成:常常是指原子和分子组合在一起制造新材料所采用的物理和化学方法。合成是在固体中发现新的化学现象和物理现象的主要源泉。加工:这里所指的是成型加工,除了上述为生产出有用材料对原子和分子控制外,还包括在较大尺度上的改变,有时也包括材料制造等工程方面的问题合成与加工是指建立原子、分子和分子聚集体的新排列,在从原子尺度到宏观尺度的所有尺度上对结构进行控制以及高效而有竞争力地制造材料和零件的演变过程材料的性能、材料的功能以及材料使用性能的含义? 性能是材料功能特性和效用的定量度量与描述。材料的功能:指物质对应于某种输入信号时,所产生的质或量的变化,或其中某些变化会产生一定的输出,即能产生另一种效应。如压电效应,热电效应等。材料使用性能:是材料在使用条件下应用性能的度量,通常指材料在最终使用状态时的行为,是材料固有性质与产品设计、工程能力和人类需要相融合在一起的一个要素,必须以使用性能为基础进行设计才能得到最佳的方案。材料科学与工程四个要素之间的关系? 材料的性质取决于其内部结构,只有改变了材料的内部结构才能达到改变和控制材料性能的目的,而材料的合成和加工工艺常常对材料的结构起决定性作用。逻辑上的因果关系:合成与加工产生结构与成分,结构与成分具备材料性质,材料性质提供使用性能。金属材料的主要特点和类型。常温下是固体,熔点较高,密度较大,有光泽,延展性、韧性、塑性、可加工性好,导热性、导电性好,易氧化。类型:黑色金属、有色金属、特殊金属。炼铁、炼钢的主要原料、工艺及其作用。炼铁:铁矿石、石灰石、焦炭、锰铁矿;炼钢:生铁、焦炭。铁矿石高炉炼铁中最主要的原料焦炭燃料还原剂的作用石灰石生铁冶炼中的主要溶剂之一。降低冶炼温度、保证矿石中的脉石和焦炭中的灰分能够熔化造渣,使冶炼中还原出来的铁与脉石和灰分很好的分离锰矿石炼刚得脱氧剂和脱硫剂铁矿石的代用品刚中合金元素的存在形式及其作用 ,固溶强化。,提高淬透性,形成更多马氏体,提高强度。,加热时阻碍晶粒长大,细化晶粒。,具有高硬度,提高耐磨性。,弥散分布,弥散强化。,推迟回火转变,提高回火稳定性,在某些高合金钢中产生二次硬化。 :溶于铁形成固溶体。影响铁的同素异晶转变; 固溶强化——使钢的室温强度提高。