材料分类材料
材料分类
材料分类1. 材料的分类1.1 按材料的性质分为:①无机材料:金属材料;无机非金属材料②有机材料:高分子材料1.2 按材料的构成分为:①单质材料②复合材料:由两种或两种以上异质、异形、异性的材料复合形成的新型材料。
2. 按材料的性能特点和用途分为:①结构材料:以强度为主要功能的材料(强调材料的力学性能)②功能材料:以物理、化学、生物性能为主要功能的材料。
(强调材料的特殊物理、化学、生物功能)这类材料具有优良的电、磁、声、光、热、化学、生物等功能,是高技术材料。
如:电功能材料:超导材料、半导体材料、新型导电高分子材料磁功能材料:磁记录材料、磁制冷材料、稀土永磁材料光功能材料:光吸收材料、光反射材料、激光材料、光记录材料、光纤维材料新能源材料:光电转换材料、储氢材料其他功能材料:形状记忆合金、智能材料、梯度功能材料、生物医用材料、信息材料、生态环境材料等。
功能材料是材料的发展方向,使材料领域最活跃、最具有发展前途的材料。
3. 二十一世纪材料领域的发展趋势(1)继续重视发展高性能的新型金属结构材料所谓高性能的结构材料是指具有高强度、高韧性、耐高温、耐低温、抗腐蚀、抗辐射等性能的材料。
这类材料对发展空间技术、核能、海洋开发、石油、化工、交通运输等具有非常重要的作用。
途径:发展高性能的结构材料主要依靠采用新技术、新工艺改造传统金属材料,如合金成分的合理设计,微量元素的加入与控制,特殊组织结构的控制等,从而大幅度提高金属材料的性能。
注:σb≥600MPa为高强度钢;σb≥1500MPa,σ0.2>1400MPa为超高强度钢(2)研究与开发非晶合金、纳米材料非晶合金(amorphous alloy)也称为金属玻璃(metallic glass)作为一种新材料具有非常独特的物理、化学性能,在电子、能源、抗腐蚀材料等领域得到日益广泛的应用。
随着生产工艺的不断完善,研究的不断深入,非晶合金逐渐成为一种具有广阔前景的新材料。
原材料分类
材料分类明细一、原材料(一)、主要材料1、主材--水泥2、主材--钢材3、主材--地材4、主材--钢铰线5、主材--炸材(代号品)6、主材--木材7、主材--水泥制品8、主材--沥青9、其他主材(二)、辅助材料包含粉煤灰、外加剂、连接套筒、锚具、声测管、竹胶板、橡胶支座、土工材料、塑料排水管等。
(三)、机械配件(四)、油料1、油料--燃油2、油料--润滑油二、周转材料包含各类模板、架管、扣件、型材、贝雷架、轨道、活动房等可以重复利用的材料。
三、低值易耗品不包含在以上各类材料中的其它材料及各类小型设备。
原材料科技名词定义中文名称:原材料英文名称:raw material定义:投入生产过程以制造新产品的物质。
应用学科:机械工程(一级学科);机械工程(2)总论(二级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布求助编辑百科名片原材料原材料即原料和材料。
原料(raw material)一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品;材料(processed material)一般指经过一些加工的原料。
举例来讲,林业生产的原木属于原料,将原木加工为木板,就变成了材料。
但实际生活和生产中对原料和材料的划分不一定清晰,所以一般用原材料一词来统称。
目录简介种类入账处理展开简介种类入账处理展开编辑本段简介原材料即原料和材料。
原料(raw material)一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品;材料(processed material)一般指经过一些加工的原料。
原材料在会计中的定义是:原材料是指经过加工能构成产品主要实体的各种原料、材料及不构成产品主要实体但有助于产品形成的各种辅助材料。
原材料是企业存货的重要组成部分,其品种、规格较多,为加强对原材料的管理和核算,需要对其进行科学的分类。
举例来讲,林业生产的原木属于原料,将原木加工为木板,就变成了材料。
但实际生活和生产中对原料和材料的划分不一定清晰,所以一般用原材料一词来统称。
材料的特点分类
材料的特点分类材料是指用来制造产品或构建建筑物的原料或部件。
根据材料的特点,可以将其分类为金属材料、非金属材料和复合材料。
一、金属材料金属材料是由金属元素组成的材料。
金属材料具有以下特点:1. 密度高:金属材料的原子间距离小,原子之间有较强的相互吸引力,因此金属材料的密度较大。
2. 强度高:金属材料具有较高的抗拉强度和抗压强度,能够承受较大的外力。
3. 导电性好:金属材料中的自由电子能够自由移动,因此金属具有良好的导电性。
4. 导热性好:金属材料中的自由电子能够快速传递热量,因此金属具有良好的导热性。
5. 塑性好:金属材料具有良好的塑性,可以通过加工变形来获得各种形状。
6. 可锻性好:金属材料具有较好的可锻性,可以通过热加工和冷加工来改变材料的形状和性能。
7. 耐腐蚀性好:一些金属材料具有良好的耐腐蚀性,能够在恶劣的环境中长时间稳定地使用。
金属材料广泛应用于各个领域,如建筑、机械、电子、航空航天等。
二、非金属材料非金属材料是由非金属元素组成的材料。
非金属材料具有以下特点:1. 密度低:非金属材料的原子间距离大,原子之间的相互吸引力较小,因此非金属材料的密度较低。
2. 强度低:非金属材料的抗拉强度和抗压强度较低,不能承受较大的外力。
3. 导电性差:非金属材料中的电子不易自由移动,因此非金属具有较差的导电性。
4. 导热性差:非金属材料中的电子不易传递热量,因此非金属具有较差的导热性。
5. 脆性强:非金属材料具有较强的脆性,容易发生断裂。
6. 耐腐蚀性差:非金属材料中的一些材料容易受到腐蚀,不能在恶劣的环境中长时间使用。
非金属材料广泛应用于建筑、化工、电子、医药等领域。
三、复合材料复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成的材料。
复合材料具有以下特点:1. 综合性能好:复合材料能够综合利用各种材料的优点,具有较好的力学性能、导热性能和耐腐蚀性能。
2. 轻质高强:复合材料具有较低的密度和较高的强度,能够满足高强度和轻质化的需求。
材料的分类
材料的分类材料是指制造、建筑和其他领域中使用的物质。
根据其性质和用途的不同,材料可以分为多种不同的分类。
以下是常见的一些材料分类:1. 金属材料:金属材料是一类具有良好导电、导热和塑性的材料。
常见的金属材料包括铁、铜、铝、钢等。
金属材料可用于制造世界上几乎所有的工业产品,如机械、电子设备、汽车等。
2. 无机非金属材料:无机非金属材料是一类不含碳的物质,包括石材、陶瓷、玻璃等。
无机非金属材料通常具有较高的硬度和耐高温性能,适用于制造建筑材料、化学试剂以及电气绝缘材料等。
3. 高分子材料:高分子材料是由大分子量化合物组成的材料。
如塑料、橡胶、合成纤维等。
高分子材料具有轻、耐腐蚀、绝缘等特点,广泛应用于制造塑料制品、橡胶制品、纺织品等。
4. 复合材料:复合材料是由两种或两种以上的材料组成的材料。
例如,玻璃钢就是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料。
复合材料具有较高的强度和刚度,可用于制造航空航天器、船舶、汽车等。
5. 有机材料:有机材料是一类由碳和氢元素组成的化合物。
例如,纸张、木材、织物等都属于有机材料。
有机材料广泛应用于纸张制造、建筑和纺织等领域。
6. 纳米材料:纳米材料是具有纳米级尺寸效应的材料。
由于其颗粒尺寸极小,具有独特的物理和化学特性。
纳米材料常用于制造高性能电子器件、光学器件、催化剂等。
7. 光学材料:光学材料是专门用于光学器件制造的材料。
如光学玻璃、光学薄膜、光电晶体等。
光学材料具有较高的透光性和折射率,可用于制造镜片、透镜、激光器等光学仪器。
总的来说,材料的分类是根据其性质、组成和用途进行划分的。
不同的材料具有不同的特性,适用于不同的工业和科学应用。
准确地选择合适的材料可以提高产品的性能和质量,推动各个领域的发展。
材料分类
“过失”的发现
50年代初,美国康宁玻璃公司化学家斯托 凯受命开发新型含微量银的感光玻璃
斯托凯用自动控制温度的电炉中热处理试 验。斯托凯出去了炉内温度早已升到900℃,斯 托凯非常懊恼。
意外的事情发生了:玻璃没有熔融,还是直 挺挺地躺在炉内,但已面目全非,样子有点像不 透明的瓷砖,用钳子夹起来不是软绵绵的而是硬 邦邦的,敲打起来还会发出像金属那样的声音。
表0-2 中国日用瓷分类标准
类
别
性质及特征
吸水率 (%)
特征
陶器
粗陶器 普通陶器
>15 不时施釉,制作粗糙
≤12
断面颗粒较粗,气孔较大,表面施釉, 制作不够精细
细陶器
≤15
断面颗粒较细,气孔较小,施釉或不施 釉,制作不够精细
瓷器
炻瓷器 普通瓷器 细瓷器
≤3
透光性差,通常胎体较厚,呈色,断口 呈石状,制作精细
有色金属 — 除铁基合金之外的所有金属及其合金材料,铝及其合金、铜 及其合金用途最广
结构材料 — 以力学性能为主,如:强度、塑性、 刚度、弹性、硬度、韧性等,兼有一 定的物理、化学性能的材料
用量极大,当代社会 的主要材料
功能材料 — 以特殊的物理、化学性能为主,如:电、 磁、光、热、声、力、生物等功能和效 应及其转换特性的材料
金属元素彼此之间一般都能形成置换固溶体,但
溶解度视不同元素而异,有些能无限溶解,有的只能 有限溶解。
影响固溶体固溶度的因素: a 组员的晶体结构因素 b 原子尺寸因素 c 化学亲和力因素
➢ 间隙固溶体
又称插(嵌)入固溶体。若干溶质质点嵌入固相 溶剂质点的间隙中而构成的固溶体。通常,插入溶质 的半径与溶剂质点的半径相比特别小时易于形成。间 隙固溶体的形成常有助于晶体的硬度、熔点和强度的 提高。
材料的四大分类
材料的四大分类
一、材料的分类
1、金属材料:包括金属和合金。
2、有机高分子材料:如合成塑料、纤维、橡胶、天然的羊毛棉花等。
3、无机非金属材料:包括玻璃、陶瓷。
4、复合材料:由两种以及两种以上的材料组成,如水泥。
二、材料的性质与用途
不同的材料由于组成和结构不同,具有不同的性质和不同的用途。
例如,金属材料具有导电、导热性好,化学性质稳定,耐热,耐腐蚀和工艺性好等优良性能,是现代电子、机械、轻工、仪表、航空航天等技术领域不可缺少的材料。
钢铁是目前应用最广泛的材料,修房造屋,铺路架桥,制造机器设备,制造飞机、轮船、大炮等都要用到钢铁。
传统陶瓷材料一般硬度较高,但可塑性较差,在食器、装饰上广泛使用,人们日常使用的瓷器、水缸、瓦盆等硬而脆的日用品,属于传统的陶瓷制品。
新型陶瓷也称精细陶瓷,是以人工合成的高纯超细粉末为原料.在严格控制的条件下,经过成型、烧结等程序制成的具有微细结晶组织的材料,具有优越的物理、化学和生物性能,其应用范围更加广泛。
三、天然材料和人造材料
天然材料指自然界已有、未经加工或基本不加工就可直接使用的材料,即直接来自大自然的材料。
如棉花、沙子、石材、蚕丝、煤矿、石油、铁矿、亚麻、羊毛、皮革、粘土、石墨等。
人造材料又称合成材料,是指人为地把不同物质经化学方法或聚合作用加工而成的材料,即不是直接来自大自然,而是科学家创造出来的材料,其性质与原料不同,如塑料、玻璃、钢铁等。
在人造材料中,塑料、合成纤维和合成橡胶被称为三大有机合成材料。
材料分类方法
材料分类方法材料分类是指将各种材料按照其特点和用途进行整理和归类的工作。
在实际生产和科研中,材料分类是一个非常重要的工作,它有利于对材料进行有效管理和利用。
下面将介绍几种常见的材料分类方法。
首先,按照材料的化学成分进行分类是一种常见的方法。
根据材料的主要化学成分,可以将材料分为金属材料、非金属材料和复合材料等。
金属材料主要包括铁、铜、铝等金属元素制成的材料,非金属材料则包括塑料、玻璃、陶瓷等材料,而复合材料则是由两种或两种以上的材料组合而成的材料。
这种分类方法能够直观地反映材料的化学性质,有利于对材料进行合理的选用和设计。
其次,按照材料的结构特点进行分类也是一种常用的方法。
根据材料的结构特点,可以将材料分为晶体材料和非晶体材料。
晶体材料是由具有一定规律排列的原子或离子组成的材料,具有明显的晶体结构,如金属、陶瓷等;而非晶体材料则是由无规则排列的原子或离子组成的材料,如玻璃、塑料等。
这种分类方法有利于深入理解材料的内部结构和性能。
另外,按照材料的用途进行分类也是一种常见的方法。
根据材料在工程中的用途,可以将材料分为结构材料、功能材料和装饰材料等。
结构材料主要用于支撑和传递载荷,如钢材、混凝土等;功能材料则主要用于实现特定的功能,如传感器材料、储能材料等;而装饰材料则主要用于美化和装饰,如涂料、壁纸等。
这种分类方法有利于对材料进行有针对性的选用和设计。
最后,按照材料的加工工艺进行分类也是一种常用的方法。
根据材料的加工工艺,可以将材料分为铸造材料、锻造材料、焊接材料等。
铸造材料主要用于铸造工艺,如铸铁、铸铝等;锻造材料则主要用于锻造工艺,如锻钢、锻铜等;焊接材料则主要用于焊接工艺,如焊条、焊丝等。
这种分类方法有利于对材料的加工性能进行评价和选择。
综上所述,材料分类是一个复杂而又重要的工作,不同的分类方法可以从不同的角度对材料进行全面的分析和评价。
在实际工作中,可以根据具体的需求和目的选择合适的分类方法,以便更好地管理和利用材料。
材料分类的方式有哪些
材料分类的方式有哪些材料分类是指根据材料的性质、用途、特点等不同因素进行分类,以便于管理、利用和研究。
材料分类的方式有很多种,下面将介绍几种常见的分类方式。
一、按照材料的性质分类。
1. 金属材料,金属材料是一类以金属元素为主要成分的材料,包括铁、铜、铝、镁等,常见的金属材料有钢铁、铜合金、铝合金等。
2. 非金属材料,非金属材料是指除了金属以外的材料,包括塑料、橡胶、陶瓷、玻璃等,这类材料通常具有较低的导电性和热导率。
3. 复合材料,复合材料是由两种或两种以上的材料组成的材料,具有两种或两种以上的材料的特性,常见的复合材料有玻璃钢、碳纤维复合材料等。
4. 生物材料,生物材料是指来源于生物体的材料,包括木材、纤维素、蛋白质等,这类材料具有天然的特性和可降解的特点。
二、按照材料的用途分类。
1. 结构材料,结构材料是用于构建建筑、桥梁、船舶等工程结构的材料,包括钢材、混凝土、木材等。
2. 功能材料,功能材料是指具有特定功能的材料,包括磁性材料、光学材料、电子材料等,这类材料通常用于制造电子产品、光学器件等。
3. 化工材料,化工材料是用于化工生产的材料,包括塑料、橡胶、合成纤维等,这类材料具有耐酸碱、耐腐蚀等特点。
4. 医用材料,医用材料是用于医疗器械、医用器材等的材料,包括医用塑料、医用金属、医用陶瓷等。
三、按照材料的特点分类。
1. 金属材料的分类,金属材料可以按照其晶体结构、力学性能、热处理方式等进行分类。
2. 非金属材料的分类,非金属材料可以按照其分子结构、物理性能、化学性质等进行分类。
3. 复合材料的分类,复合材料可以按照其增强相、基体相、制备工艺等进行分类。
4. 生物材料的分类,生物材料可以按照其来源、成分、可降解性等进行分类。
以上就是关于材料分类的方式的介绍,不同的分类方式可以根据具体的需求和目的进行选择和应用。
在工程实践中,合理的材料分类可以帮助工程师更好地选择材料、设计结构,提高工程质量和效率。
材料的类型
材料的类型材料的类型是指材料的不同分类,根据材料的性质、用途、来源等方面进行分类划分。
材料的类型可以根据不同的标准进行区分,下面将介绍一些常见的材料类型。
1. 金属材料:金属材料是指由金属元素或合金构成的材料,具有良好的导电性、导热性、塑性和机械性能。
金属材料可再分为常规金属、特种金属和合金材料等。
2. 非金属材料:非金属材料是指不含金属元素的材料,包括陶瓷材料、高分子材料和复合材料等。
非金属材料具有重量轻、绝缘性能好等特点。
3. 有机材料:有机材料是指由碳元素构成的材料,如有机聚合物、塑料、纤维等。
有机材料广泛应用于塑料制品、纺织品、化妆品、医药等领域。
4. 无机材料:无机材料是指不含碳元素的材料,如金属氧化物、硅材料、玻璃等。
无机材料具有高温稳定性、抗腐蚀性好等特点,广泛应用于建筑、电子等领域。
5. 生物材料:生物材料是指从生物体中提取的或由生物体组成的材料,如骨骼材料、蛋白质材料、生物膜等。
生物材料具有良好的生物相容性和可降解性,广泛用于医学和生物工程领域。
6. 构造材料:构造材料是指用于构筑建筑物、桥梁等工程结构的材料,如钢筋混凝土、砖石、钢材等。
构造材料需要具有足够的强度和稳定性,能够承受外部荷载。
7. 功能材料:功能材料是指具有特殊功能的材料,如光学材料、磁性材料、导热材料等。
功能材料可以利用其特殊的物理、化学或电磁性能来实现特定的功能需求。
此外,根据材料的来源,还可以将材料分为天然材料和人工合成材料两大类。
天然材料指自然界中存在的材料,如木材、石材等;人工合成材料是通过人工合成或改性而得到的材料,如人造纤维、合成塑料等。
总之,材料的类型是根据材料的性质、用途、来源等进行分类的,不同类型的材料具有不同的特点和应用领域。
了解不同类型的材料可以帮助人们选择适合的材料用于不同的应用场景。
建筑材料的类型有哪些常见建材分类盘点
引言概述:建筑材料是构筑建筑物的基础,直接影响着建筑物的结构、功能和美观。
随着科技的不断进步,建筑材料的种类越来越多样化,以适应不同的建筑需求。
本文将对常见的建筑材料进行分类盘点,探讨它们的特点、应用以及优缺点。
正文内容:一、金属材料1.铁质材料:包括钢铁和铸铁等。
钢铁在建筑中被广泛应用,具有强度高、耐腐蚀性好、可塑性强等优点。
铸铁则常用于制造支撑柱和装饰物。
2.铝合金:铝合金轻质且具有良好的耐腐蚀性和可塑性,常用于制造窗框、幕墙等。
3.镀锌钢板:镀锌钢板具有很高的防腐蚀性,适用于室外的建筑结构和设施。
二、木材1.实木材料:具有良好的可塑性和装饰效果,且环保。
常用于建筑的地板、墙面和家具制作。
2.人工板材:如刨花板、纤维板和胶合板等。
这些材料耐磨、防潮,适用于用于建筑装饰、家具和门窗等。
三、石材1.天然石材:如大理石、花岗岩和石灰岩等。
这些材料耐久、美观,被广泛应用于建筑外墙、地板和装饰等。
2.人造石材:如人造石、人造石英和人工合成石等。
这些材料具有均匀的质地和颜色,且便于加工和安装。
四、混凝土1.普通混凝土:由水泥、砂、骨料和水按一定比例混合而成,应用广泛且成本较低。
2.高性能混凝土:具有耐久性好、强度高、抗渗性好等特点,适用于大跨度桥梁、高层建筑等特殊工程。
五、玻璃1.平板玻璃:透光性好、保温隔热,广泛应用于建筑的窗户和幕墙。
2.钢化玻璃:具有较强的抗冲击性和安全性,适用于大型建筑的安全门窗。
总结:建筑材料的种类繁多,每种材料都有其特点和应用范围。
金属材料常用于结构支撑和装饰,木材和石材适用于建筑装饰,混凝土广泛用于建筑基础和结构,而玻璃则使建筑物更具透明感和美观性。
通过了解各种建筑材料的特点,可以选择合适的材料来满足建筑的需求,提高建筑物的性能和美观度。
四大材料
人体中的化学元素:常量元素:在人体中,含量超过0.001%。
如:O、C、H、N、Ca等微量元素:在人体中,含量不超过0.001%。
如:Fe、Zn、I(碘元素)、Se(硒元素)等四大材料:1.金属材料:指纯金属及合金2.非金属材料:如玻璃、陶瓷(硅酸盐材料)等3.有机合成材料:如塑料、合成纤维(锦纶、涤纶、腈纶等)、合成橡胶,属于有机高分子材料4.复合材料:由以上两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学方法复合在一起的新材料,如玻璃钢。
四大化肥:1.氮肥(叶)2.钾肥(茎)3.磷肥(根)4.复合肥:含有以上两种或两种以上的元素,如硝酸钾、磷酸二氢铵等。
铵态氮肥(即NH4+的检验):取样,加入少量的熟石灰混合研磨,若有刺激性气味的气体生成,则是铵态氮肥(即有铵根离子)NH4NO3+NaOH=NaNO3+NH3↑+H2O (NH4)2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2 H2O+2 NH3↑四大基本反应类型:1.分解反应2.化合反应3.置换反应:由一种单质和一种化合物生成另外一种单质和一种化合物的反应。
类型:如金属+酸→盐+H2↑金属+盐→新金属+新盐置换反应的条件:金属与酸:金属必须是金属活动性顺序中H前的金属,酸一般指稀盐酸、稀硫酸。
金属与盐:必须是前面的金属可以把排在它后面的金属从盐溶液中置换出来(钾钙钠除外),盐必须是可溶的,必须掌握的置换反应的化学方程式:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑ Fe+2AgNO3=2Ag+Fe(NO3)2注意:有铁参与的置换反应生成的都是亚铁盐(+2价)4.复分解反应:两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应。
类型:金属氧化物+酸→盐+水酸+碱→盐+水酸+盐→新酸+新盐碱+盐→新碱+新盐盐+盐→两种新盐复分解反应的条件:必须有水、沉淀或气体生成,碱和盐、盐和盐反应物必须溶于水。
常见酸碱盐的溶解性:钾钠钙钡四碱溶,钾钠铵硝四盐溶,氯化物不溶氯化银,硫酸盐不溶硫酸钡(硫酸银、硫酸钙微溶),碳酸盐只溶钾钠铵(碳酸镁微溶)物质的分类:按照所含物质种类的多少分为纯净物和混合物,纯净物按照所含所含元素的多少分为单质和化合物,化合物按照组成特点又可分为无机化合物和有机化合物,初中阶段所学的酸碱盐大多数都属于无机化合物。
材料如何分类
材料如何分类
材料的分类是根据它们的物理和化学性质以及用途等方面进行的。
以下是材料分类的一般原则和几个主要分类:
1. 根据化学组成:
材料可以分为无机材料和有机材料。
无机材料是由非有机化合物构成的,例如金属、陶瓷和玻璃等。
有机材料则是由含碳和氢的化合物构成的,例如塑料和纤维等。
2. 根据物理性质:
材料可以分为金属、非金属和半导体材料等。
金属具有良好的导电和导热性能,常见的金属包括铁、铜和铝等。
非金属则不具有上述性能,如木材、橡胶和陶瓷等。
半导体材料具有介于金属和非金属之间的导电性能,用于制造电子器件,如硅和锗等。
3. 根据用途:
材料根据其用途可以分为结构材料、功能材料和生物材料等。
结构材料主要用于支撑和转载结构的各种材料,如钢、混凝土和木材等。
功能材料则是具有特殊物理、化学或电学性质的材料,如超导体、形状记忆合金和光学玻璃等。
生物材料是用于生物医学领域的材料,常见的包括生物陶瓷、生物高分子材料和生物可降解材料等。
4. 其他分类方法:
除了以上基本分类方法外,还可以根据材料的制备方法来进行分类,如合金、复合材料和纳米材料等。
合金是由两种或两种
以上金属元素组成的材料,如铜合金和钢等。
复合材料是由两种或两种以上材料组合而成的,如玻璃纤维增强塑料和碳纤维复合材料等。
纳米材料是指具有纳米尺度尺寸的材料,具有特殊的物理和化学性质,如纳米颗粒和纳米管等。
总之,材料的分类可以根据不同的标准进行,然而几种主要的分类方法包括化学组成、物理性质、用途以及制备方法等。
这些分类方法帮助我们更好地理解各种材料的性质和应用。
材料的分类及特点
材料的分类及特点
1.金属材料:
特点:金属材料具有良好的导电性、导热性和可塑性,常用于制造结构件和导电元件。
分类:常见的金属材料包括钢铁、铝、铜、锌等。
2.非金属材料:
特点:非金属材料具有较好的绝缘性、耐腐蚀性和轻质化特点,常用于制造绝缘材料、建筑材料等。
分类:常见的非金属材料包括陶瓷、塑料、橡胶、纤维等。
3.复合材料:
特点:复合材料是由两种或两种以上不同材料通过物理或化学方法结合形成的新材料,具有综合性能优异的特点。
分类:常见的复合材料包括玻璃钢、碳纤维复合材料、铝塑板等。
4.有机高分子材料:
特点:有机高分子材料是以碳元素为主要基础的材料,具有良好的可塑性、热塑性和耐化学腐蚀性。
分类:常见的有机高分子材料包括塑料、橡胶、纤维素等。
5.无机非金属材料:
特点:无机非金属材料是由元素间的化学键形成的无机化合物,具有高硬度、高抗热性和良好的绝缘性。
分类:常见的无机非金属材料包括陶瓷、水泥、硅酸盐等。
6.新材料:
特点:新材料是指在功能、性能或制备工艺方面有较大突破
的材料,应用领域广泛,开辟新的产业领域。
分类:常见的新材料包括纳米材料、超导材料、生物材料等。
以上是材料的一些常见分类及其特点,每种材料均有自己独
特的性质和应用领域,通过合理选择和应用这些材料,可以满
足不同领域对材料性能的需求,推动科学技术的发展和社会的
进步。
原材料分类
原材料分类
原材料是指用于生产商品或完成工程的物质基础,是制造业和建筑业的重要组成部分。
根据不同的特性和用途,原材料主要可分为以下几类:
1. 金属类原材料:金属类原材料指用于制造金属制品的物质,包括铁矿石、铜矿石、铝矿石等。
金属类原材料广泛应用于冶金、机械、电子等领域,如铁矿石可用于冶炼出钢铁,铝矿石可制造铝合金制品。
2. 材料类原材料:材料类原材料是指用来制造建筑材料、木材、纸张、塑料等物质,如水泥、石灰、玻璃等。
材料类原材料主要用于建筑业和制造业,如水泥可用于建筑建设,木材可用于家具制造,塑料可用于塑料制品制造。
3. 化工类原材料:化工类原材料是指用于化学工业生产的物质,包括石油、煤炭、天然气等。
化工类原材料广泛应用于制药、化妆品、橡胶、塑料等行业,如石油可用于制造燃油、润滑油、塑料等产品。
4. 农产品类原材料:农产品类原材料是指农业产出的物质基础,如谷物、蔬菜、水果等。
农产品类原材料主要用于食品加工和生物能源生产,如谷物可用于制造面粉、食用油,蔬菜可用于加工冷冻蔬菜。
5. 矿产类原材料:矿产类原材料是指从地下或地表提取的物质,包括煤炭、石油、天然气、金矿石、铜矿石等。
矿产类原材料
主要供应工业和能源领域使用,如煤炭可用于发电,金矿石可用于黄金提取。
不同类别的原材料在不同行业中具有重要的作用,它们是产品生产和工程建设的基础。
原材料的合理利用和保护对于可持续发展至关重要,需要在生产、采购和消费等环节加强管理,确保资源的高效利用和环境的可持续性。
材料分为哪几类
材料分为哪几类材料可以分为很多类别,这取决于不同的角度和分类标准。
下面介绍一种常见的分类方式,将材料分为以下几类。
1. 金属材料:金属材料是最常见的材料类型之一,包括铁、铜、铝、钢等。
金属材料通常具有高强度、良好的导电导热性能和耐腐蚀性能。
2. 非金属材料:非金属材料主要包括陶瓷、玻璃、塑料、橡胶等。
它们通常具有较低的密度、绝缘性能和良好的耐磨性能。
3. 复合材料:复合材料由两种或两种以上的材料组成,通过复合而成。
例如,纤维增强复合材料,由纤维增强剂和基体材料组成,可以具有高强度、轻质和耐磨性能等优点。
4. 有机材料:有机材料是由含有碳元素的化合物组成的材料。
例如,木材、纤维素、塑料、橡胶等,它们通常具有较低的导电导热性能和较好的可塑性。
5. 无机材料:无机材料是由无机化合物组成的材料,例如金属氧化物、金属硫化物以及一些无机非金属化合物。
无机材料通常具有高硬度、高熔点和耐高温性能。
6. 生物材料:生物材料是从生物体中提取或人工合成的材料,例如骨骼、牙齿、纤维蛋白等。
生物材料通常具有良好的生物相容性和生物可降解性能。
7. 半导体材料:半导体材料在导电性能上介于金属和绝缘体之间,例如硅、锗、镓等。
半导体材料广泛应用于电子器件和光电器件等领域。
8. 先进材料:先进材料是指具有特殊性质和优越性能的材料,例如纳米材料、超导材料、光学材料等。
这些材料在科学研究和技术应用中具有重要意义。
总之,材料可以根据其化学成分、性质、用途等方面进行分类。
不同的材料类型具有不同的特点和应用领域,对于不同的工程和科学问题,我们可以选择合适的材料来满足需求。
材料怎么分类
材料怎么分类材料分类是指按照一定的标准将材料进行归类整理,以便于管理和利用。
在日常生活和工作中,我们经常需要对各种材料进行分类,例如文件资料、实验样品、图书资料等。
正确的分类方法能够提高工作效率,减少混乱和错误,使得我们能够更快地找到需要的材料,更好地利用资源。
那么,材料怎么分类呢?首先,我们可以根据材料的性质进行分类。
比如,可以将材料分为纸质材料、电子材料、实物材料等。
纸质材料包括文件、报纸、书籍等,电子材料包括电子文档、电子邮件、电子表格等,实物材料包括样品、实物模型等。
这种分类方法能够帮助我们在整理和管理材料时更清晰地了解材料的特点,有针对性地进行处理。
其次,我们还可以根据材料的用途进行分类。
比如,可以将材料分为工作材料、学习材料、生活材料等。
工作材料包括与工作任务相关的文件、资料等,学习材料包括与学习任务相关的书籍、笔记等,生活材料包括与日常生活相关的账单、购物清单等。
这种分类方法能够帮助我们更好地将材料与具体的任务或活动联系起来,更有针对性地进行管理和利用。
另外,我们还可以根据材料的内容进行分类。
比如,可以将材料分为科技资料、人文资料、艺术资料等。
科技资料包括与科学技术相关的文献、资料等,人文资料包括与人文社科相关的文献、资料等,艺术资料包括与艺术创作相关的文献、资料等。
这种分类方法能够帮助我们更好地了解材料的内容特点,更有针对性地进行整理和利用。
除此之外,我们还可以根据材料的重要程度进行分类。
比如,可以将材料分为重要材料、一般材料、临时材料等。
重要材料包括对工作、学习、生活具有重要意义的文件、资料等,一般材料包括一般性质的文件、资料等,临时材料包括临时性质的文件、资料等。
这种分类方法能够帮助我们更好地区分材料的重要程度,更有针对性地进行管理和利用。
综上所述,材料的分类方法有很多种,我们可以根据实际情况和需要选择合适的分类方法。
在进行材料分类时,我们需要根据材料的性质、用途、内容、重要程度等因素进行综合考虑,灵活运用各种分类方法,以便更好地管理和利用各种材料。
材料怎么分类
材料怎么分类
材料是指用于制造产品或构建建筑的原料,根据其性质、来源和用途,可以将材料分为以下几类:
1. 金属材料:金属材料是由金属元素组成的材料,具有良好的导电、导热、机械性能和可塑性。
常见的金属材料包括铁、铝、铜、钢等,用于制造各种机械设备、电子产品、建筑结构等。
2. 无机非金属材料:无机非金属材料是指由无机物质组成的材料,具有耐高温、耐腐蚀等特性。
常见的无机非金属材料有水泥、石膏、陶瓷、玻璃等,广泛用于建筑、陶瓷工业、玻璃制造等领域。
3. 聚合物材料:聚合物材料是由聚合物分子组成的材料,具有较高的韧性、耐磨损性和绝缘性能。
常见的聚合物材料有塑料、橡胶等,广泛用于塑料制品、橡胶制品、包装材料等领域。
4. 复合材料:复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,具有各种材料的优点。
常见的复合材料有玻璃钢、碳纤维复合材料等,广泛应用于航空航天、船舶制造、汽车制造等高端领域。
5. 生物材料:生物材料是以生物组织、细胞或抗原为基础的材料,具有良好的生物相容性。
常见的生物材料有生物陶瓷、生物金属、生物高分子等,主要应用于医疗器械、组织工程等领域。
6. 持久性有机污染物(POPs):POPs是指长期存在于环境中并具有毒性、生物积累性和远距离传递性的有机化合物。
常见的POPs包括有机氯农药、多氯联苯等,对人类健康和生态环境造成严重影响。
以上是材料分类的主要类型,不同类型的材料在不同领域具有特定的应用和重要性。
随着科技的发展和材料研究的进步,新型材料的出现将为各行各业带来更多的创新和发展机会。
做饭用材料分类
做饭用材料一、调料:油(豆油、玉米油、橄榄油、茶油等)、盐、鸡精、花椒粉、辣椒面、胡椒面、孜然、茴香、姜粉、淀粉、咖喱粉、嫩肉粉、糖、酱油(生抽和老抽)、醋(红白两种)、料酒、蚝油、芥末油、郫县豆瓣等。
二、作料:葱、大蒜、桂皮、香叶、枸杞、豆蔻等。
三、蔬菜类:1、瓜类:黄瓜、西葫芦、南瓜、节瓜、青瓜、丝瓜、云南小瓜、苦瓜、白瓜、茄瓜、毛瓜、瓠瓜、佛手瓜、蛇瓜等。
2、绿叶类:菠菜、油麦菜、芹菜、木耳菜、香菜、茼蒿、空心菜、包菜、豆芽菜等。
3、茄果类;番茄、辣椒、甜椒、茄子等。
4、白菜类:油菜、小白菜、大白菜等。
5、块茎类;土豆、萝卜、红薯、芋头、荸荠、茭白、蔓艼、山药等。
6、真根类:7、葱蒜类:大葱、大蒜、洋葱、大葱、分葱、韭菜、韭葱、荞头等。
8、甘蓝类:结球甘蓝(卷心菜或包心菜)、花椰菜(花菜或菜花),绿花菜(青花菜)、球茎甘蓝(别名苤蓝)、芥蓝、羽衣甘蓝等。
9、豆荚类:大豆、毛豆、黑豆、扁豆等。
10、多年生菜类;11、水生菜类:莲藕、空心菜、海带、水芹菜、纯菜、茭白、荸荠、菱角、慈姑、发菜、紫菜等。
12菌类:平菇,蟹味菇,茶树菇,秀珍菇,杏鲍菇,金针菇,鸡腿菇等。
13其他类。
四、生鲜类:1、生肉:猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、鸭肉等。
2、熟食:面条、饺子、包子、汤圆、熟肉等。
3、面包:4、水产:海蟹、河蟹、海鲜贝类(牡蛎、贻贝、蛤、蛏、蚝等),鱼类(鳕鱼、鱿鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、桂鱼、鳗鱼、鳜鱼、豚鱼、泥鳅、墨鱼等)、甲鱼等。
五、主食类:稻米、小麦、玉米、小米、黑米、荞麦、燕麦、薏仁米、高粱、红薯等。
材料分类说明
附件1 :
材料分类说明
一、特种金属功能材料.指具有独特的声、光、电、热、磁等性能的金属材料υ如,稀土功能材料、稀有金属功能材料、半导体材料、高纯金属、硬质合金、储能材料等。
二、高端金属结构材料.指较传统金属结构材料具有更高的强度、韧性和耐高温、抗腐蚀等性能的金属材料。
如,高性能不锈钢、特种耐蚀钢、高标准轴承钢、齿轮钢、工模具钢、高温合金、高性能铝合金、铁合金、铁合金等。
三、先进高分子材料。
指具有相对独特的物理化学性能、适宜在特殊领域或特定环境下应用的人工合成高分子材料。
如,特种橡胶、工程塑料、功能性膜材料、高性能氟硅材料、高端涂料、防水材料等。
四、新型无机非金属材料。
指在传统无机非金属材料基础上新出现的具有耐磨、耐腐蚀、光电等特殊性能的材料。
如,先进陶瓷、特种玻璃、人工晶体、超硬材料、高性能石墨材料、新型建筑材料等。
五、高性能复合材料。
指由两种或两种以上异质、异型、异性材料(一种作为基体,其他作为增强体)复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。
如,树脂基复合材料、碳/碳复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料以及碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能增强纤维。
六、前沿新材料。
指当前以基础研究为主,未来市场前景广阔,代表新材料科技发展方向,具有重要引领作用的材料。
如,纳米材料、生物材料、智能材料、超导材料等。
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表0-2 中国日用瓷分类标准
类 性质 别 及特 吸水率 征 (%) 特征
粗陶器
陶器 普通陶器 细陶器 炻瓷器
>15
≤12 ≤15 ≤3 ≤1 ≤0.5
不时施釉,制作粗糙 断面颗粒较粗,气孔较大,表面施釉, 制作不够精细
断面颗粒较细,气孔较小,施釉或不施 釉,制作不够精细 透光性差,通常胎体较厚,呈色,断口 呈石状,制作精细
3. 有机高分子材料(高聚物)
高聚物是由一种或几种简单 低分子化合物经聚合而组成的分
子量很大的化合物。高聚物的种
类繁多,性能各异,其分类的方 法多种多样。按高分子材料来源 分为天然高分子材料和合成高分 子材料;按材料的性能和用途可
将高聚物分为橡胶、纤维、塑料
和胶粘剂等。
橡胶的特点是室温弹性高,即使在很小的外力
0.1 材料分类
0.1.1 材料按化学组成(或基本组成)分类 0.1.2 根据材料的性能分类 0.1.3 材料按服役的领域来分类 0.1.4 材料按结晶状态分类 0.1.5 材料按材料的尺寸分类
按物理性质可分为:导电材料、绝缘材料、半导体材料、
磁性材料、透光材料、高强度材料、高温材料、超硬材料 等。
(a) 随机置换固溶 体
(b) 有序置换固溶体
(c) 随机间隙固溶体
(d) 固溶体中的溶质丛聚
图0.1 不同类型固溶体中原子排列示意图
合金中的金属间化合物:
金属间化合物可分为三类,即由负电性决定的原子
价化合物(简称价化合物)、由电子浓度决定的电子
化合物(亦称为电子相)以及由原子尺寸决定的尺寸 因素化合物。除了这三类由单一元素决定的典型金属 间化合物外,还有许多金属间化合物,其结构由两个 或多个因素决定,称之为复杂化合物。
瓷器
普通瓷器 细瓷器
有一定透光性,断而呈石状或贝壳状, 制作精细
透光性好,断面细腻,呈贝壳状,制作 精细
传统的无机非金属材料 之二:玻璃
玻璃是由熔体过冷所制得的非晶态材料。根据其形成 网络的组分不同可分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻 璃等,其网络形成剂分为SiO2、B2O3和P2O5。习惯上玻璃态 材料可分为普通玻璃和特种玻璃两大类。 普通玻璃是指采用天然原料,能够大规模生产的玻璃。
天然矿物原料经过粉碎混练、成型、煅烧等过程而制
成的各种制品。包括日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、 化工陶瓷、电瓷以及其它工业用陶瓷。 见表0-1。
表0-1 普通陶瓷的分类方法
类 别 餐具 茶具、咖啡具 酒具 文具 陈设瓷(美术瓷) 建筑陶瓷 建筑卫生陶瓷 卫生瓷砖 低压电瓷 电瓷 高压电瓷 超高压电瓷 耐酸砖 化工瓷 耐酸容器 耐酸机械(部件) 化学瓷 主 要 种 类 用 途 中餐具(盘、碗、碟、羹、壶、杯等) 西餐具(碗、盘、碟、糖缸、奶盅、壶、杯等) 日用陶瓷 茶盘、水果盘、点心盘、杯、壶、碟等 酒壶、酒杯、杯托、托盘 笔筒、笔洗、水盂、EP 色盒、笔架 花瓶、灯具、雕塑瓶、薄胎碗等 玻化砖(渗花或非渗花) 、彩釉砖、锦砖(马赛克) 、内墙砖、 外墙砖、腰线砖、广场砖、劈裂砖、园林陶瓷等 洗面器、大便器、小便器、洗涤器、水箱、水槽、存水弯、 肥皂盒、手纸盒、淋浴盒 用于 1kV 以下的电瓷 用于 1kV 以上的电瓷、如普通高压瓷、铝质高强度瓷 用于 500kV 以上的电瓷 耐酸砖、耐酸耐温砖 储酸缸、酸洗槽、电解槽、耐酸塔等 耐酸离心泵、风机、球磨机等 瓷坩埚、蒸发皿、研钵、漏斗、过滤板、燃烧舟等
按物理效应分为:压电材料、热电材料、铁电材料、非线 性光学材料、磁光材料、电光材料、声光材料、激光材料 等。
按用途分为:电子材料、电工材料、光学材料、感光材料、
耐酸材料、研磨材料、耐火材料、建筑材料、结构材料、
包装材料等。
0.1.1 按化学组成(或基本组成)分类:
1. 金属材料 2. 无机非金属材料 3. 高分子材料(聚合物)
反应,使之固定成型,但冷却后不能再加热软化,酚醛
塑料和脲醛塑料就属此类。
胶粘剂是指在常温下处于粘流态,当受到外力作用时, 会产生永久变形,外力撤去后又不能恢复原状的高聚 物。有时把聚合后未加工成型的高聚物称为树脂,以 区分加工后的塑料或纤维制品,如电木未固化前称酚 醛树脂,涤纶纤维未纺织前称涤纶树脂。
特性水泥则是某种性能比较突出的一类水泥,如快硬
硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、
膨胀硫铝酸盐水泥、自应力铝酸盐水泥等。
传统的无机非金属材料 之四:耐火材料
耐火材料是指耐火度不低于1580℃的无机非金属材料。
它是为高温技术服务的基础材料。尽管各国对其定义不同,
但基本含义是相同的,即耐火材料是用作高温窑炉等热工设 备的结构材料,以及用作工业高温容器和部件的材料,并能 承受相应的物理化学变化及机械作用。 大部分耐火材料是以天然矿石(如耐火粘土、硅石、
固溶体和间隙固溶体。
在置换固溶体中,溶质原子位于溶剂晶体结构的晶格格点上; 在间隙固溶体中,溶质原子位于溶剂晶体结构的晶格间隙。溶质 原子在固溶体中的分布可以是随机的,即呈统计分布;也可以是 部分有序或完全有序,在完全有序固溶体中,异类原子趋于相邻,
这种结构亦称为超点阵或超结构。
此外,合金中溶质原子还可能形成丛聚,即同类 原子趋于相邻。丛聚可以呈随机弥散分布。事实上,实 验中还没有见到溶质原子呈完全随机分布的固溶体。因 此,只能在宏观尺度上认为处于热力学平衡态的固溶体 是真正均匀的,而原子尺度上并不要求它也是均匀的。 不同类型固溶体中原子排列情况示于图0.1。
特种陶瓷是用于各种现代工业及尖端科学技术领域
的陶瓷制品。包括结构陶瓷和功能陶瓷。结构陶瓷
主要用于耐磨损、高强度、耐高温、耐热冲击、硬
质、高刚性、低膨胀、隔热等场所。功能陶瓷主要
包括电磁功能、光学功能、生物功能、核功能及其 它功能的陶瓷材料。
常见高温结构陶瓷包括:高熔点氧化物、碳化物、
硼化物、氮化物、硅化物。
硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥以及以工业废渣和Байду номын сангаас方
材料为主要组分的水泥。目前水泥品种已达一百多种。
通用水泥为大量土木工程所使用的一般用途的水泥,
如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、 火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸 盐水泥等。
专用水泥指有专门用途的水泥,如油井水泥、砌筑水 泥等。
传统的无机非金属材料主 要是指由SiO2 及其硅酸盐化合物
为主要成分制成的材料,包括陶
瓷、玻璃、水泥和耐火材料等。 此外,搪瓷、磨料、铸石(辉绿 岩、玄武岩等)、碳素材料、非 金属矿(石棉、云母、大理石等) 也属于传统的无机非金属材料。
先进(或新型)无机非金属材料是用氧化物、
氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各
4. 复合材料
1.金属材料
金属材料是由化学元素周期 表中的金属元素组成的材料。可 分为由一种金属元素构成的单质 (纯金属);由两种或两种以上 的金属元素或金属与非金属元素
构成的合金。合金又可分为固溶
体和金属间化合物。
在103种元素中,除He,Ne,Ar等6种惰性元素和C、Si、N等16
种非金属元素外,其余81种为金属元素。除Hg之外,单质金属在
2. 无机非金属材料
无机非金属材料是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸
盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼
化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备
而成的材料。是除金属材料、高分子材料以外所有材料的
总称。它与广义的陶瓷材料有等同的含义。无机非金属材 料种类繁多,用途各异,目前还没有统一完善的分类方法。 一般将其分为传统的(普通的)和新型的(先进的)无机 非金属材料两大类。
作用下,也能产生很大的形变(可达1000%),
外力去除后,能迅速恢复原状。其弹性模量小,
约105~104Pa。常用的橡胶有天然橡胶(异戊
橡胶)、丁苯橡胶、顺丁橡胶(聚丁二烯)、
乙丙橡胶和硅橡胶等。
纤维的弹性模量较大,约109~1010Pa。受力时,
形变不超过百分之二十。纤维大分子沿轴向作规 则排列,其长径比较大,在较广的温度范围(50~150℃)内,机械性能变化不大。常用的合成 纤维有尼龙、涤纶、晴纶和维尼纶等。
功能陶瓷包括:装置瓷(即电绝缘瓷)、电容器陶
瓷、压电陶瓷、磁性陶瓷(又称为铁氧体)、导电陶瓷、
超导陶瓷、半导体陶瓷(又称为敏感陶瓷)、热学功能 陶瓷(热释电陶瓷、导热陶瓷、低膨胀陶瓷、红外辐射 陶瓷等)、化学功能陶瓷(多孔陶瓷载体等)、生物功 能陶瓷等。
根据陶瓷坯体结构及其基本物理性能的差 异,陶瓷制品可分为陶器和瓷器,见表0-2 。 陶器包括粗陶器、普陶器和细陶器。陶器的坯 体结构较疏松,致密度较低,有一定吸水率, 断口粗糙无光,没有半透明性,断面成面状或 贝壳状。
常温下呈现固体形态,外观不透明,具有特殊的金属光泽及良好
的导电性和导热性。在力学性质方面,具有较高的强度、刚度、 延展性及耐冲击性。 合金是由两种或两种以上的金属元素,或金属元素与非金属 元素熔合在一起形成的具有金属特性的新物质。合金的性质与组
成合金的各个相的性质有关,同时也与这些相在合金中的数量、
传统的无机非金属材料 之三:水泥
水泥是指加入适量水后 可成塑性浆体,既能在空气 中硬化又能在水中硬化,并 能够将砂、石等材料牢固地 胶结在一起的细粉状水硬性
材料。
水泥的种类很多,按其用途和性能可分为:通用
水泥、专用水泥和特性水泥三大类;按其所含的主要
水硬性矿物,水泥又可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、
形状及分布有关。
合金又分为固溶体和金属间化合物。 当金属的晶体结构保持溶剂组元的晶体结构时, 这种合金称为一次固溶体或端际固溶体,简称为固 溶体。 金属元素与其它金属元素或非金属元素之间形成