材料B

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建筑材料B复习资料详解

建筑材料B复习资料详解
1.2 材料的结构和构造 材料的结构和构造:决定材料性能
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能及产品形式符合可持续发展的要求; • 在原材料方面要最大限度的节约有限的资源 , 充分利用再生资源及工农业
废料 ; • 在生产工艺方面要大力引进现代技术, 改造或淘汰陈旧设备 , 降低原材料
及能源消耗 , 减少环境污染 ; • 在性能方面要力求轻质、高强、耐久、多功能及结构 -功能 ( 智能 ) 一体
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中国国家标准:GB 中国建设标准化协会标准:CECS 工程建设国家标准:GBJ (四)国际标准
①团体标准和公司标准。指国际上有影响力的团体和公司的标准。如美国材 料与实验协会标准 ASTM(American Society for Testing Materials)等。
②区域性标准。如德国工业标准(DIN),美国 ANS、英国 BS、日本 JIS、法国 NF 等
化; • 在产品型式方面积极发展预制技术, 逐步提高构件化、单元化的水平。
现代土木工程材料 • 当前具有自感知、自调节、自修复能力以及各种机敏或智能材料; • 碳纤维机敏混凝土和水泥基压电机敏复合材料可以对结构内部的应力状态进
行自觉监测 , 并消除有害内力 , 仿生自愈合混凝土可以对结构中出现的损 伤进行自觉修复。此外 , 光纤、压电材料、形状记忆合金和电 ( 磁 ) 流变 体等机敏或智能材料己尝试作为传感器和驱动器应用于土木工程领域。
土木工程对材料的基本要求 – ①必须具备足够的强度(strength),能够安全地承受设计荷载及自重; – ②轻质(lightweight)。材料自身的质量以轻为宜(即表观密度较小),以减轻
下部结构和地基的负荷; – ③具有与使用环境相适应的耐久性(durability),以减少维修费用; – ④美观(beautiful)。用于装饰的材料,应能美化建筑,产生一定的艺术效果; – ⑤特定功能(multi-function)。用于特殊部位的材料,应具有相应的特殊功

金属材料A B C 分类细则

金属材料A B C 分类细则

一.总则为加强采购物资(原材料、外购外协件、生产辅料)的质量管理,确保采购物资质量特性满足生产需求,特制定本分类细则。

二.分类要求明细(一)A类物资:构成最终产品的一部分,对产品功能、使用及安全性能有直接或重大影响的采购或外协物资。

主要A类物资分类明细如下:等等。

三、报检要求(一)A、B类物资到货后物资供应部门或生产制造部门应及时向质量检验部门报检;必要时须提供图样,以便检查。

(二)A类物资报检需要提供《检验通知单》、合格证或质量证明书(包括检验报告)、MA 证(属MA管理的)、生产许可证(属生产许可证管理的)、防爆证(属防爆产品的)等有效证件。

(三)B类物资报检需提供《检验通知单》、合格证或质量说明书(包括检验报告)、MA 证(属MA管理的)、生产许可证(属于生产许可证管理的)等有效证件。

四. 检验要求(一)A、B类采购物资检验时,质检员首先查看报检资料是否齐全,随机资料和附件是否齐全。

(二)A、B类物资其他检验项目按相关标准、技术协议、图样及检验规程执行。

(三)C类物资一律由物资供应部库管员对其质量证明材料、外观、包装、数量等项目进行检查,其结果作为最终验收依据,合格后登记入库。

所有采购物资经检验合格后方可入库、投入使用。

锻件外观质量检验规范(一)目的。

规范企业内部对锻件外观检验的要求,指导员工更好的做好锻件外观质量工作(二)使用范围。

适用本企业内部及外购外协锻件的外观质量检验二(一)锻件尺寸公差必须符合图样、工艺要求,不允许有加工余量超差、过烧、脱碳、白点、锻伤、折叠、夹层、结疤、夹渣、内外裂纹等锻造缺陷。

(二)锻件表面不允许有飞边、毛刺、弯曲、变形等影响使用的外观缺陷。

锻件表面应清楚氧化皮,对残留飞边尖角进行打磨修钝。

(三)对有加工符号的部位,必须按工艺留有一定的加工余量。

需要机加工的锻件表面,确认缺陷深度能保证留有机械加工余量的50%以上时,允许不清楚。

(四)不进行机加工的锻件表面,缺陷整修后最大深度不得超过该尺寸下偏差,整修处必须平滑。

材料科学基础b概念

材料科学基础b概念

离子键:正负离子依靠他们之间地静电引力结合在一起地键合称为离子键.共价键:由两个或多个电负性相差不大地原子间通过共用电子对而形成地化学键.分子键:借助这种微弱地、瞬时地电偶极矩地感应作用,将原来具有稳定地原子结构地原子或分子结合为一体地键合称为离子键.文档来自于网络搜索晶体:原子(或分子、离子)在三维空间呈周期性规则排列地固体称为晶体.非晶体:指组成物质地分子(或原子、离子)不呈空间有规则周期性排列地固体.单晶体:指样品中所含分子(原子或离子)在三维空间呈规则地周期排列地一种固体状态. 多晶体:由很多具有相同排列方式但位向不一致地很多小晶粒组成地则称为多晶体.晶胞:为说明点阵排列地规律和特点,可在点阵中取出一个具有代表性地基本单元作为点阵地组成单元,称为晶胞.文档来自于网络搜索晶体结构:指晶体中时机质点(原子、离子或分子)地具体排列情况.空间点阵:阵点在空间呈周期性规则排列,并具有完全相同地周围环境,这种由他们在三维空间规则排列地阵列称为空间点阵.(抽象)文档来自于网络搜索晶向族:晶体中因对称关系而等价地各晶向归并为一个晶向族.晶面族:在晶体内凡晶面间距和晶面上原子地分布完全相同,只是空间位向不同地晶面可归并为同一晶面族.晶带:所有平行或相交于某一晶向直线地晶面构成一个晶带.配位数:配位数是指晶体结构中任一原子周围最近邻且等距离地原子数.致密度:致密度是指晶体结构中原子体积占总体积地百分数.相:指合金中具有统一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面互相隔开地均匀组成部分. 相组成物:把相看成合金组织地基本单元,包括铁素体、奥氏体、渗碳体.组织组成物:由于形成条件不同,合金中各相结构地晶粒将以不同地数量、形状、大小、和分布等相组合,并在显微镜下可区分地部分,称为组织组成物.(由相组成物构成,如:珠光体【铁素体渗碳体】、莱氏体【渗碳体奥氏体】、也可为单相)文档来自于网络搜索位错:位错是晶体原子排列地一种特殊组态.从几何结构看分为刃型位错和螺型位错.点缺陷:它是在节点上或邻近地围观区域内偏离晶体结构地正常排列地一种缺陷.包括空位、间隙原子、杂质或溶质原子,以及有他们组成地复杂点缺陷.文档来自于网络搜索晶界:属于同一固相但位向不同地晶粒之间地界面称为晶界.小角度晶界:相邻晶粒位向差小于度地晶界.大角度晶界:相邻晶粒位向差大于度地晶界.相界:具有不同结构地两相之间地分界面称为相界.层错:实质晶体结构中,密排面地正常堆垛顺序有可能遭到破坏和错排,称为层错.孪晶:指两个晶体(或一个晶体地两部分)沿一个公共晶面构成镜面对称地位向关系,这两个晶体就称为孪晶.合金:指由两种或两种以上地金属或金属与非金属经熔炼,烧结或其他方法组合而成,并具有金属特性地物质.固溶体:是以某一组元为溶剂,在其晶体点阵中溶入其他组元原子.(溶质原子)所形成地均匀混合地固态熔体.金属间化合物:在金属元素中由两种或多种组元按一定比例构成一个新地点阵,既不是溶质点阵,也不是溶剂点阵,这种复合物称为金属间化合物.文档来自于网络搜索间隙固溶体:溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成地固溶体称为间隙固溶体.置换固溶体:当溶质原子溶入溶剂中形成固溶体时,溶质原子占据溶剂点阵地阵点,或者说溶质原子置换了溶剂点阵地部分溶剂原子,这种固溶体称为置换固溶体.文档来自于网络搜索间隙相:当非金属()和金属()原子半径地比值小于时,形成具有简单晶体结构地相,称为间隙相.文档来自于网络搜索间隙化合物:当非金属()和金属()原子半径地比值大于时,形成具有复杂晶体结构地相,称为间隙化合物.文档来自于网络搜索电子化合物:由第一族或过渡金属元素与第二到第五族金属元素所形成地地金属化合物.电子浓度:即化合物中每个原子平均所占有地价电子数.有序固溶体:在一定条件下固溶体溶质原子和溶剂原子相互间地点阵中呈有规则排列地固溶体.无序固溶体:溶质原子随机地分布在溶剂晶体中,是一种无次序性或无规律性地固溶体,称为无需固溶体.液相线:由凝固开始温度连接起来地相界线称为液相线.固相线:由凝固终结温度连接起来地相界线称为固相线.固相平均成分线:把每一温度下固相地平均成分点连接起来即为固相平均成分线.匀晶转变:由液相结晶出单相固溶体地过程称为匀晶转变.枝晶偏析:固溶体通常以树枝状生长方式结晶,非平衡凝固导致先结晶地枝干和后结晶地枝间地成分不同,称为枝晶偏析.文档来自于网络搜索共晶转变:合金系中某一化学成分地合金在一定温度下,同时由液相中结晶出两种不同成分和不同晶体结构地固相地过程称为共晶转变.文档来自于网络搜索包晶转变:已结晶地固相与剩余液相反应形成另一固相地恒温转变.共析转变:一个固相在恒温下转变为另外两个固相地过程.伪共晶:在非平衡凝固条件下,某些亚共晶或过共晶成分地合金也能得到全部地共晶组织,这种由非共晶成分地合金所得到地共晶组织称为伪共晶.文档来自于网络搜索离异共晶:在共晶反应地合金中,如果成分离共晶点较远,由于初晶相数量较多,共晶相数量很少,共晶中与初晶相同地那一相会依附初晶长大,另外一个相单独分布于晶界处,使得共晶组织地特征消失,这种两相分离地共晶称为离异共晶.文档来自于网络搜索上坡扩散:物质从低浓度区向高浓度区扩散.下坡扩散:物质从高浓度区向低浓度区扩散.非稳定扩散:扩散过程中,扩散通道内任意一点地浓度都随时间变化.变形结构:随着塑性变形量增加,多晶体原来取向各不相同地各个晶粒在空间上地取向呈现一定程度地规律性(择优取向)这种组织形态称为变形结构.文档来自于网络搜索蠕变:在某温度下恒定应力(通常小于屈服强度)所发生地缓慢而连续地塑性六边现象.柯肯儿效应:置换型溶质原子地扩散中由于溶质和溶剂原子不同地扩散速率导致地不等量扩散地现象.滑移系:滑移面与其面上地滑移方向组成一个滑移系.多系滑移:对于具有多组滑移系地晶体,滑移首先在取向最有利地滑移系中进行,但由于滑移时晶面转动地结果,另一组滑移面上分切应力也可能逐渐增加到足以发生滑移地临界值以上,于是,晶体滑移就可能在两组或更多滑移面上同时进行或交替进行产生多系滑移.文档来自于网络搜索交滑移:两个或多个滑移面沿某个共同地滑移方向同时或交替滑移,实质是螺型位错在不改变滑移方向前提下从一个滑移面转到相交接地另一个滑移面地过程.文档来自于网络搜索再结晶:将冷变形后地金属加热到一定温度后,在原变形组织中,重新产生了无畸变地新晶粒,而性能也会发生明显变化并恢复到变形前状况,称为再结晶.文档来自于网络搜索固溶强化:由于溶质原子地溶入,使固溶体地强度和硬度提升地现象.应变时效:退货状态地低碳钢拉伸到超过屈服点发生少量塑性变形后卸载,然后立即重新加载拉伸,则可见其拉伸曲线不再出现屈服点.此时式样不会发生屈服现象,若带预变形式样在常温下放置几天或摄氏度左右短时加热后再进行拉伸,则屈服现象出现,且屈服应力进一步提高,称为应时效现象.文档来自于网络搜索加工硬化:金属材料经冷加工变形后,强度显著提高,而塑性降低地现象.时效硬化:在金属基体中加入固溶度随温度降低而降低地合金元素,通过变温固溶体淬火处理,形成饱和固溶体,通过时效处理过饱和固溶体,合金元素以一定方式析出,弥散分布在基体中形成沉淀相,从而提高合金强度,称为时效硬化.文档来自于网络搜索再结晶地驱动力:变形金属在回复后未被释放地储存能.滑移和孪使地比较:相同点:都为材料塑性变形.不同点:、滑移使滑移面两侧相对移动一个完整地平移矢量,而孪生则在孪晶内所有面都滑动,滑动距离并非是完整地平移矢量,每个面地滑移量和距孪生面地距离成正比.、滑移后整个晶体地位向没有改变,而孪生则使孪晶部分地位向文档来自于网络搜索与基体成对称.、滑移使表面出现台阶,抛光后滑移线消失孪生使表面出现浮凸,因孪晶与基体地取向不同,表面重新抛光后并浸蚀仞能看到.文档来自于网络搜索金属地强化方式:细晶强化;固溶强化;加工硬化;沉淀强化;晶体缺陷;弥散强化;孪晶强化.影响扩散地因素:温度;固溶体类型;晶体结构;晶体缺陷;化学成分;应力作用.再结晶温度及其影响因素:变形程度;原始晶粒尺寸;微量溶质元素;第二相粒子;再结晶退火工艺参数.晶粒长大地影响因素:温度;分散相粒子;晶粒间相位差;杂质与微量合金元素.。

Ⅱ材料 B篇 非铁基材料

Ⅱ材料 B篇 非铁基材料

ASME锅炉及压力容器规范(国际性规范)名Ⅱ材料 B篇非铁基材料称版2007版本号编ASME锅炉及压力容器委员会材料分委员会著出中国石化出版社出版版目录前言()政策声明()成员名单()ASTM委员会成员名单()序言()按材料排列的标准目录()标准的删除()向锅炉及压力容器委员会提出技术询问函的准备()ASME锅炉及压力容器规范批准采用新材料的准则()许用的ASTM版本()材料多重性标志导则()更改一览表()标准目录(无页码的为未选译标准)SB-26/SB-26M铝合金砂型铸件()SB-42标准尺寸无缝铜公称管()SB-43标准尺寸无缝锡锌黄铜公称管()SB-61铜镍基合金或阀门青铜铸件()SB-62复合青铜或高铜黄铜铸件()SB-75无缝铜管子()SB-96/SB-96M一般和压力容器用铜-硅合金板、薄板、带材和轧制棒材() SB-98/SB-98M铜-硅合金杆材,棒材和型材()SB-108铝合金永久模型铸件()SB-111/SB-111M铜和铜合金无缝冷凝器管子和压盖坯料()SB-127镍-铜合金(UNS N04400)板材、薄板和带材()SB-135无缝黄铜管子()SB-148铝青铜砂模铸件()SB-150/SB-150M铝青铜杆材、棒材和型材()SB-151铜-镍-锌合金(镍银)和铜-镍杆材和棒材()SB-152铜薄板、带材、板和轧制棒材()SB-160镍杆材和棒材()SB-161镍无缝公称管和管子()SB-162镍板材、薄板和带材()SB-163无缝镍和镍合金冷凝器及热交换器管子()SB-164镍-铜合金杆材、棒材和线材()SB-165镍-铜合金(UNS N04400)无缝公称管和管子()SB-166镍-铬-铁合金(UNS N06600,N06601,N06603,N06690,N06693,N06025和N06045)和镍-铬-钴-钼合金(UNS N06617)杆材,棒材和线材()SB-167镍-铬-铁合金(UNS N06600,N06601,N06603,N06690,N06693,N06025和N06045)和镍-铬-钴-钼合金(UNS N06617)无缝公称管和管子()SB-168镍-铬-铁合金(UNS N06600,N06601,N06603,N06690,N06693,N06025和N06045)和镍-铬-钴-钼合金(UNS N06617)板材、薄板和带材()SB-169铝青铜板、薄板,带材和轧制棒材()SB-171/SB-171M压力容器、冷凝器和热交换器用铜合金板材和薄板()SB-187/SB-187M铜棒材、汇流排、杆材和型材()SB-209铝和铝合金薄板和板材()SB-210铝和铝合金拉制无缝管子()SB-211铝合金棒材、杆材和线材()SB-221铝和铝合金挤压棒材、杆材和型材()SB-234冷凝器和热交换器用铝和铝合金拉制无缝管子()SB-241/SB-241M铝和铝合金无缝公称管和无缝挤压管子()SB-247铝合金模锻和手工锻锻件()SB-248轧制和冷拔铜和铜合金板、薄板、带材和轧制棒材的通用要求()SB-249/SB-249M轧制和冷拔铜和铜合金棒材、条材和型材的通用要求()SB-251轧制和冷拔铜和铜合金无缝管子通用要求()SB-265钛和钛合金带材、薄板和板材()SB-271铜基离心浇注铸件()SB-283铜和铜合金模锻件(热压)()SB-308/SB-308M铝合金6061-T6标准结构型材()SB-315无缝铜合金公称管和管子()SB-333镍-钼合金板、薄板和带材()SB-335镍-钼合金杆材()SB-338冷凝器和热交换器用无缝和焊接的钛和钛合金管子()SB-348钛和钛合金棒料和坯料()SB-359带内鳍的铜和铜合金无缝冷凝器和热交换器管子()SB-363无缝和焊接的非合金钛和钛合金焊接管配件()SB-366工厂制造锻轧镍和镍合金管配件()SB-367钛和钛合金铸件()SB-369铜-镍合金铸件()SB-381钛和钛合金锻件()SB-395U型弯头无缝铜和铜合金热交换器和冷凝器管子()SB-407无缝镍-铁-铬合金公称管和管子()SB-408镍-铁-铬合金杆材和棒材()SB-409镍-铁-铬合金板材、薄板和带材()SB-423镍-铁-铬-钼-铜合金(UNS N08825和UNS N08221)无缝公称管和管子() SB-424镍-铁-铬-钼-铜合金(UNS N08825和UNS N08221)板材、薄板和带材() SB-425镍-铁-铬-钼-铜合金(UNS N08825和UNS N08221)杆材和棒材()SB-434镍-钼-铬-铁合金(UNS N10003,UNS N10242)板材、薄板和带材() SB-435UNS N06002,UNS N06230,UNS N012160和UNS R30556板材、薄板和带材()SB-443镍-铬-钼-铌合金(UNS N06625)和镍-铬-钼-硅合金(UNS N06219)板材、薄板和带材()SB-444镍-铬-钼-铌合金(UNS N06625)和镍-铬-钼-硅合金(UNS N06219)公称管和管子()SB-446镍-铬-钼-铌合金(UNS N06625)杆材和棒材()SB-462耐腐蚀高温使用锻制或轧制(UNS N06030,UNS N06022,UNS N06035,UNS 06200,UNS N06059,UNS N06686,UNS N08020,UNS N08024,UNS N08026,UNS N08367,UNS N10276,UNS N10665,UNS N10675,UNS N10629,UNS N08031,UNS N06045,UNS N06025和UNS R20033)合金管道法兰、锻制配件、阀门和零件()SB-463UNS N08020,UNS N08026和UNS N08024合金板材、薄板和带材()SB-464焊接的UNS N08020,UNS N08024和UNS N08026合金公称管()SB-466/SB-466M无缝铜-镍合金公称管和管子()SB-467焊接的铜-镍公称管()SB-468焊接的UNS N08020,UNS N08024和UNS N08026合金管子()SB-473UNS N08020,UNS N08026和UNS N08024镍合金棒材和线材()SB-493锆和锆合金锻件()SA-494/SA-494M镍和镍合金铸件()SB-505/SB-505M铜基合金连续浇注铸件()SB-511镍-铁-铬-硅合金棒材和型材()SB-514焊接的镍-铁-铬合金公称管()SB-515焊接的UNS N08120,UNS N08800,UNS N08810和UNS N08811合金管子()SB-516焊接的镍-铬-铁合金(UNS N06600)UNS N06025和UNS N06045管子() SB-517焊接的镍-铬-铁合金(UNS N06600,UNS N06603),UNS N06025和UNS N06045公称管()SB-523/SB-523M无缝和焊接的锆和锆合金管子()SB-535镍-铁-铬合金(UNS N08330和UNS N08332)无缝公称管和管子()SB-536镍-铁-铬-硅合金(UNS N08330和UNS N08332)板材、薄板和带材() SB-543焊接的铜和铜合金热交换器管子()SB-548压力容器用铝合金板的超声波检查()SB-550/SB-550M锆和锆合金棒材和线材()SB-551/SB-551M锆和锆合金带材、薄板和板材()SB-564镍合金锻件()SB-572UNS N06002,UNS N06230,UNS N12160和UNS R 30556杆材()SB-573镍-钼-铬-铁合金(UNS N10003)杆材()SB-574低碳镍-钼-铬、低碳镍-铬-钼、低碳镍-钼-铬-钽、低碳镍-铬-钼-铜和低碳镍-铬-钼-钨合金杆材()SB-575低碳镍-钼-铬、低碳镍-铬-钼、低碳镍-铬-钼-铜、低碳镍-铬-钼-钽和低碳镍-铬-钼-钨合金板材、薄板和带材()SB-581镍-铬-铁-钼-铜合金杆材()SB-582镍-铬-铁-钼-铜合金板、薄板和带材()SB-584一般用途铜合金砂型铸件()SB-599镍-铁-铬-钼-铌稳定化合金(UNS N08700)板材、薄板和带材()SB-619焊接的镍和镍-钴合金公称管()SB-620镍-铁-铬-钼合金(UNS N08320)板材、薄板和带材()SB-621镍-铁-铬-钼合金(UNS N08320)杆材()SB-622无缝镍和镍-钴合金公称管和管子()SB-625UNS N08904,UNS N08925,UNS N08031,UNS N089032,UNS N08926和UNSR20033合金板材、薄板和带材()SB-626焊接的镍和镍-钴合金管子()SB-637高温用沉淀硬化镍合金棒材、锻件和锻坯()SB-649低碳Ni-Fe-Cr-Mo-Cu合金(UNS N08904)和低碳Ni-Fe-Cr-Mo-Cu-N合金(UNS N08925,UNS N08031和UNS N08926)和低碳Cr-Ni-Fe-N合金(UNSR20033)棒材和线材()SB-658/SB-658M无缝和焊接的锆和锆合金公称管()SB-668UNS N08028无缝管子()SB-672镍-铁-铬-钼-铌稳定化合金(UNS N08700)棒材和线材()SB-673UNS N08904,UNS N08925和UNS N08926焊接公称管()SB-674UNS N08904,UNS N08925和UNS N08926焊接管子()SB-675UNS N08367焊接公称管()SB-676UNS N08367焊接管子()SB-677UNS N08904,UNS N088925和UNS N08926无缝公称管和管子()SB-688铬-镍-钼-铁合金(UNS N08366和UNS N08367)板材、薄板和带材() SB-690铁-镍-铬-钼合金(UNS N08366和UNS N08367)无缝公称管和管子() SB-691铁-镍-铬-钼合金(UNS N08366和UNS N08367)杆材、棒材和线材() SB-704焊接的UNS N06625,UNS N06219和UNS N08825合金管子()SB-705镍合金(UNS N06625,UNS N06219和N08825)焊接公称管()SB-709铁-镍-铬-钼合金(UNS N08028)板材、薄板和带材()SB-710镍-铁-铬-硅合金焊接公称管()SB-729UNS N08020,UNS N08026和UNS N08024镍合金公称管和管子()SB-751镍和镍合金无缝和焊接管子的通用要求()SB-775镍和镍合金无缝和焊接公称管的通用要求()SB-804UNS N08367和UNS N08926焊接公称管()SB-815钴-铬-镍-钼-钨合金(UNS R31233)杆材()SB-818钴-铬-镍-钼-钨合金(UNS R31233)板材、薄板和带材()SB-824铜合金铸件通用要求()SB-829镍和镍合金无缝公称管和管子的通用要求()SB-858M用氨蒸气试验测定铜合金应力腐蚀裂纹敏感性的试验方法()SB-861无缝钛和钛合金公称管()SB-862钛和钛合金焊接公称管()SB-906压延镍和镍合金板材、薄板和带材的通用要求()SB-928/SB-928M航海及相似环境用高镁铝合金薄板和板材()SB/EN 1706铝及其合金-铸件-化学成份和力学性能()强制性附录附录Ⅰ用于公式中的标准单位()非强制性附录()附录A标准来源()。

《土木工程材料B》课程教学大纲

《土木工程材料B》课程教学大纲

《土木工程材料B》课程教学大纲课程编号:20311106总学时数:40(理论学时数:32;实验学时数:8)总学分数:2.5课程性质:必修课程适用专业:工程力学一、课程的任务和基本要求:本课程以材料的组成、生产、结构、性能和应用为主线,系统讲授石灰与石膏、水泥、水泥混凝土与建筑砂浆、建筑钢材、石油沥青等常见土木工程材料的有关基本理论和实际应用知识。

通过本课程的学习,要求学生对土木工程材料的种类和应用建立全面认识。

牢固掌握材料基本性质对性能的影响,各种材料的性能特点、应用以及相关的质量评定和性能检测方法;能够熟练进行水泥混凝土的配合比设计;学会根据性能要求合理选用材料,并能初步利用所学基础知识分析解决材料在实际应用时可能出现的问题。

二、基本内容和要求:第一章绪论1.1 土木工程材料的分类;1.2 材料在土木工程建设中的作用;1.3 土木工程材料的发展现状;1.4 土木工程材料课程的教学任务基本要求:了解土木工程材料的概念和分类第二章土木工程材料的基本性质2.1 材料的基本物理性质;2.2 材料的力学性质;2.3 材料的耐久性基本要求:了解材料物理性质、力学性质、耐久性的概念、包含的内容和评价方法重点掌握:材料的孔隙率和孔隙特征对性能的影响第三章石膏和石灰3.1 建筑石膏;3.2 建筑石灰基本要求:了解建筑石膏和建筑石灰的组成、生产和水化凝结硬化过程重点掌握:石灰熟化硬化过程中体积变化特点、石膏凝结硬化过程特点、石灰石膏的主要性能特点和应用第四章水泥4.1 水泥的概念和分类;4.2 硅酸盐水泥;4.3 掺混合材的硅酸盐水泥;4.4 其它水泥基本要求:了解水泥的分类、常用品种;水泥的组成和生产;水泥的凝结硬化过程;其它水泥品种和应用重点掌握:水泥水化反应特点和凝结硬化影响因素;水泥的技术品质指标;不同水泥品种的性能差别和应用难点:水泥性能分析和选用第五章混凝土及建筑砂浆5.1 混凝土概述;5.2 混凝土的组成材料;5.3混凝土的技术性质;5.4 混凝土外加剂;5.5 混凝土配合比设计;5.6建筑砂浆基本要求:了解混凝土的分类、组成材料及其基本作用;混凝土的技术性质和评价方法;混凝土外加剂种类和作用机理;建筑砂浆的种类和主要技术要求重点掌握:组成材料对混凝土性能的影响;混凝土技术性质的影响因素和改善措施;混凝土外加剂的合理选用;混凝土配合比的设计方法和步骤难点:混凝土配合比设计第六章建筑钢材6.1 钢材的冶炼;6.2 钢材的技术性质;6.3 建筑用钢基本要求:熟悉钢的冶炼过程、钢材的主要技术性质和评价指标、钢材的牌号划分方法重点掌握:钢材的选用依据和原则;钢材牌号与性能之间的关系第七章沥青和沥青混合料7.1 石油沥青;7.2 防水材料基本要求:掌握石油沥青的组丛、结构、技术性能和评价指标;常用防水材料重点掌握:石油沥青的牌号划分和选用三、实践环节和要求:本课程实践环节开设:水泥试验、砂石实验、混凝土实验、石油沥青试验等四个实验,通过试验操作练习,要求学生达到熟练掌握基本实验技能,掌握鉴定、检验材料技术性能和评定质量的方法;验证已学有关材料的基本理论和知识;培养学生的实践动手能力,进而使学生熟悉规范要求,具有设备操作、数据整理、结果分析及试验报告撰写的能力。

ASTM材料(B部分)

ASTM材料(B部分)

黄铜丝 无缝黄铜管 无缝黄铜管(米制) 铝表面阳极镀层的着色阻力的测定方法 单位面积阳极铝镀层重量的测定方法 锰青铜条材、棒材和型材 磷青铜条材、棒材和型材 铜锌铅棒(铅红黄铜或硬青铜).棒材和成型材 铝青铜砂型铸件 铝青铜条材、棒材和型材 铜镍锌合金(镍银)及铜镍条和棒材 铜薄板、带材、中厚板及轧制棒材技术规范 铜和铜合金管的膨胀试验法(针试验) 铜和铜合金的硝酸亚汞试验法 磷青铜丝技术规范 镍条和镍棒技术规范 无缝镍管 镍板、薄板及带材 冷凝器及热交换器用无缝镍和镍合金管 镍铜合金条材、棒材和线材 无缝镍铜合金管规范
B166-04
镍铬铁合金及镍铬钴钼合金条材、棒材及线材
B167-01
无缝镍铬铁合金管
B168-01 B169/B169M-01 B170-99(2004) B171/B171M-04e1 B172-01a B173-01a B174-02 B176-04 B177-01 B179-03 B183-79(2004)e1
空气调节及制冷设备用无缝铜管 电镀层和转化镀层用铜和铜基合金的制备 铜及铜合金压模锻件(热压) 电气设备用铜连接线 硬质合金硬度的测试方法 铸造和锻造镁合金的回火标志 镀银的软的或退火的铜线 海绵钛 易切削铜条及铜棒 无螺纹铜管 铜排水管(DWV) 6061-T6型铝合金结构型材 孔隙度小于2%的粉末冶金材料密度的标准测试方法 金属粉末生压坯强度的测试方法 焊接铝和铝合金圆管 无缝铜合金管 铝及铝合金铆钉和冷镦头线材与棒材的技术规范 电气用挤压铝和铝合金棒、条、管及结构型材(汇流导体) 电镀用铅和铅合金的制备 电镀用铁铸件的制备 电镀前的金属清洗 电气用矩形和方形铝线 压铸模合金用母合金的技术规范 烧结金属结构零件和油浸轴承密度与互连多孔性的试验方法 用斯科特(Scott)容积计测定耐火金属粉末及化合物表观密 度的试验方法 用费歇尔亚筛分粒器测定耐火金属粉末及化合物的平均粒度 的试验方法 单轴压缩中金属粉末的可压缩性试验方法 镍钼合金板、薄板和带材 镍钼合金条材技术规范 冷凝器和热交换器用无缝及焊接钛与钛合金管 锡锭 钢筋加强铝导线(ACSR/AZ)用包铝钢芯线 镍电镀用镍的制备 拉制或轧制的镍铬和镍铬铁合金电热元件规范

材料认可方式b

材料认可方式b

材料认可方式b
材料认可方式b是指通过其他方式对材料的真实性和合法性进行
确认和认可。

具体来说,可以通过以下方式进行材料的认可:
1. 直接查证:核对材料上提供的信息,例如通过查阅相关文件、记录
或联系相关机构或组织进行核实。

2. 向专业机构查询:如果材料涉及专业领域的内容,可以向相关的专
业机构或专家咨询,获取他们对材料的认可意见。

3. 双重核实:使用多个可靠的信息源,对材料的内容进行比对和验证,确认信息的准确性和可信度。

4. 参考权威指南或规范:根据相关的指南、规范或标准进行比对,确
保材料符合相应的要求和标准。

5. 参考其他认可材料:查阅已经经过认可的类似材料,以确定其合法
性和真实性。

通过以上方式,可以有效地对材料进行认可,确保其可靠性和合法性。

b级材料有哪些

b级材料有哪些

b级材料有哪些B级材料是指在工程材料中,按照其力学性能和使用要求的不同,将其分为A 级、B级、C级等不同等级的材料。

B级材料通常是指一些中等强度和硬度的材料,它们在工程中有着广泛的应用。

接下来,我们将详细介绍一些常见的B级材料及其特点。

首先,B级钢是一种常见的B级材料。

B级钢的强度和硬度适中,具有良好的可塑性和焊接性,因此在建筑、机械制造、汽车制造等领域得到广泛应用。

B级钢通常用于制造一些结构件、零部件和机械构件,如钢梁、钢柱、轴承等。

它们能够满足一般工程的强度和硬度要求,是一种经济实用的材料。

其次,B级铝合金也是常见的B级材料之一。

B级铝合金具有良好的强度和耐腐蚀性能,同时重量轻、导热性好,因此在航空航天、汽车制造、电子产品等领域得到广泛应用。

B级铝合金常用于制造飞机、汽车车身、手机壳体等产品,它们能够满足产品轻量化和强度要求,是一种先进的结构材料。

此外,B级塑料也是B级材料中的重要代表。

B级塑料通常具有一定的强度和硬度,同时具有良好的成型加工性能和耐磨性能,因此在电子电器、家具、日用品等领域得到广泛应用。

B级塑料常用于制造电视机壳、家具配件、日用品外壳等产品,它们能够满足产品外观要求和使用性能要求,是一种常用的工程塑料。

最后,B级玻璃也是B级材料中的重要代表。

B级玻璃具有一定的硬度和透明性,同时具有良好的耐热性和耐腐蚀性能,因此在建筑、汽车、家电等领域得到广泛应用。

B级玻璃常用于制造建筑玻璃、汽车挡风玻璃、家电玻璃面板等产品,它们能够满足产品透明度和耐用性要求,是一种常见的功能材料。

综上所述,B级材料涵盖了钢材、铝合金、塑料、玻璃等多种材料,它们在工程中具有广泛的应用。

这些材料在不同领域和不同产品中发挥着重要作用,为各行各业的发展提供了坚实的基础。

希望本文对B级材料有关的内容能够给您带来帮助。

《建筑材料》B

《建筑材料》B

《建筑材料》B1. 简介本文档主要介绍建筑材料B的相关信息,包括其性质、用途、规格等。

建筑材料B作为一种重要的建筑材料,在建筑工程中具有广泛的应用。

2. 性质建筑材料B具有以下性质:•良好的力学性能:建筑材料B具有较高的抗压强度、抗拉强度和抗弯强度,能够满足建筑工程的承载要求。

•耐久性:建筑材料B具有较好的耐久性,能够在恶劣的环境下长期使用而不易损坏。

•防火性:建筑材料B具有较好的防火性能,能够有效阻止火势蔓延。

•环保性:建筑材料B的生产和使用过程中,对环境污染较小。

3. 用途建筑材料B广泛应用于以下领域:•建筑结构:用于建筑物的承重墙、柱、梁等结构部位。

•围护结构:用于建筑物的外墙、隔墙等围护结构部位。

•装饰工程:用于室内外装饰,如墙面、地面、天花板等。

•防水工程:用于防水层施工,提高建筑物的防水性能。

4. 规格建筑材料B的规格如下:•尺寸:根据工程需求,可定制不同厚度、长度和宽度的板材。

•强度等级:根据力学性能,分为多个强度等级,以满足不同工程的承载要求。

•表面处理:可根据需求,进行防滑、防火、防腐等处理。

5. 施工要求在施工过程中,应遵循以下要求:•基层处理:确保基层平整、干净、无油污、无浮尘等。

•施工工具:使用合适的工具进行施工,如锯、刨、钻等。

•施工方法:根据工程设计和施工方案,进行合理的铺设和固定。

•接缝处理:确保接缝严密,防止水分、气体等渗透。

6. 验收标准建筑材料B的验收标准如下:•外观检查:检查板材表面是否有裂缝、翘曲、变形等现象。

•尺寸测量:测量板材的厚度、长度、宽度等尺寸是否符合要求。

•力学性能测试:进行抗压强度、抗拉强度等力学性能测试,确保满足设计要求。

•防火性能测试:进行防火性能测试,确保满足相关消防规范要求。

7. 注意事项在施工和使用过程中,应注意以下事项:•存储条件:建筑材料B应存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和雨淋。

•搬运要求:在搬运过程中,应轻拿轻放,防止损坏板材。

材料科学基础B卷参考答案及评分标准

材料科学基础B卷参考答案及评分标准

材料科学基础》 B 卷参考答案及评分标准一、名词解释1、动态过冷度:液-固界面向液相移动时所需要的过冷度( 3 分)。

2、固溶强化:固溶体随溶质含量的增加,其强度、硬度提高,而塑性下降的现象( 3 分)。

3、配位数:晶体结构中任一原子周围最近邻且等距离的原子数( 3 分)。

4、反应扩散:当某种元素通过扩散,自金属表面向内部渗透时,若该扩散元素的含量超过基体金属的溶解度,则随着扩散的进行会在金属表层形成中间相(也可能是另一种固溶体),这种通过扩散形成新相的现象称为反应扩散( 3 分)。

5、堆垛层错:实际晶体结构中,密排面的正常堆垛顺序有可能遭到破坏和错排,成为堆垛层错。

(3 分)二、判断分析题1、此说法错误。

( 1 分)晶体结构不同也可能同属一种空间点阵。

(2 分)2、此说法错误。

( 1 分)材料虽然具备了一定的变形量,但当变形量较小时,晶粒尺寸即为原始晶粒的尺寸。

因为较小的变形量造成的储存能不足以驱动再结晶,所以晶粒大小没有变化。

(2 分)3、此说法错误。

( 1 分)由于成分过冷的影响,合金在正的温度梯度下也可以得到树枝状组织。

(2 分)4、此说法错误。

( 1 分)对于刃型位错来说,其滑移面必定是同时包含有位错线和滑移矢量的平面( 1 分),而刃型位错线与滑移矢量相互垂直,所构成的平面只有一个,因此刃型位错线的滑移面是唯一的。

(1 分)三、问答题1、答:将退火低碳钢进行少量塑性变形后卸载,然后立即加载,屈服现象不再出现。

如果卸载后在室温下放置较长时间或加热到一定温度保温,屈服现象再次出现,而且低碳钢的强度及硬度升高,这种现象称为应变时效( 3 分)。

应变时效的产生是由于低碳钢中位错与碳原子之间的弹性交互作用所致。

卸载后立即加载,脱离位错的碳原子还来不及扩散到位错周围形成气团,因此不会产生屈服现象( 2 分)。

若卸载后将低碳钢在室温下放置较长的时间,或加热到一定温度保温,碳原子则又扩散到位错附近重新形成气团,屈服现象再次出现,并使强度和硬度提高,这就是应变时效产生的原因( 3 分)。

金属材料A B C 分类细则

金属材料A B C 分类细则

一.总则为加强采购物资(原材料、外购外协件、生产辅料)的质量管理,确保采购物资质量特性满足生产需求,特制定本分类细则。

二.分类要求明细(一)A类物资:构成最终产品的一部分,对产品功能、使用及安全性能有直接或重大影响的采购或外协物资。

主要A类物资分类明细如下:等等。

三、报检要求(一)A、B类物资到货后物资供应部门或生产制造部门应及时向质量检验部门报检;必要时须提供图样,以便检查。

(二)A类物资报检需要提供《检验通知单》、合格证或质量证明书(包括检验报告)、MA 证(属MA管理的)、生产许可证(属生产许可证管理的)、防爆证(属防爆产品的)等有效证件。

(三)B类物资报检需提供《检验通知单》、合格证或质量说明书(包括检验报告)、MA 证(属MA管理的)、生产许可证(属于生产许可证管理的)等有效证件。

四. 检验要求(一)A、B类采购物资检验时,质检员首先查看报检资料是否齐全,随机资料和附件是否齐全。

(二)A、B类物资其他检验项目按相关标准、技术协议、图样及检验规程执行。

(三)C类物资一律由物资供应部库管员对其质量证明材料、外观、包装、数量等项目进行检查,其结果作为最终验收依据,合格后登记入库。

所有采购物资经检验合格后方可入库、投入使用。

锻件外观质量检验规范(一)目的。

规范企业内部对锻件外观检验的要求,指导员工更好的做好锻件外观质量工作(二)使用范围。

适用本企业内部及外购外协锻件的外观质量检验二(一)锻件尺寸公差必须符合图样、工艺要求,不允许有加工余量超差、过烧、脱碳、白点、锻伤、折叠、夹层、结疤、夹渣、内外裂纹等锻造缺陷。

(二)锻件表面不允许有飞边、毛刺、弯曲、变形等影响使用的外观缺陷。

锻件表面应清楚氧化皮,对残留飞边尖角进行打磨修钝。

(三)对有加工符号的部位,必须按工艺留有一定的加工余量。

需要机加工的锻件表面,确认缺陷深度能保证留有机械加工余量的50%以上时,允许不清楚。

(四)不进行机加工的锻件表面,缺陷整修后最大深度不得超过该尺寸下偏差,整修处必须平滑。

b掺杂o3钠电正极材料

b掺杂o3钠电正极材料

b掺杂o3钠电正极材料
B掺杂O3钠电正极材料是指将氧化钠(Na2O3)作为正极材料,并通过B(硼)元素的掺杂来改善其电化学性能。

掺杂是指将少量
其他元素引入晶格结构中,以改变材料的性能和特性。

首先,让我们从材料的基本性质和结构角度来看。

O3钠电正极
材料属于锂离子电池正极材料的一种,其晶体结构为层状结构,具
有较高的理论比容量和较高的工作电压。

B元素的掺杂可以改善材
料的电导率和循环稳定性,从而提高电池的性能和循环寿命。

其次,从电化学性能角度来看,B掺杂可以优化材料的离子扩
散动力学特性,提高材料的离子和电子传输速率,从而提高电池的
放电容量和循环稳定性。

此外,B掺杂还可以减轻材料在充放电过
程中的体积膨胀,改善材料的结构稳定性和循环寿命。

另外,从制备工艺和工程应用角度来看,B掺杂O3钠电正极材
料的制备工艺相对成熟,可以通过固态反应、溶胶-凝胶法等多种方
法进行制备。

在实际应用中,掺杂材料的合成成本和工艺条件需要
考虑,同时也需要考虑材料的安全性、环保性和可持续性。

总的来说,B掺杂O3钠电正极材料是一种具有潜在应用前景的材料,可以通过改善材料的电化学性能来提高锂离子电池的性能和循环寿命,但在实际应用中还需要进一步研究和优化。

Q235低碳钢材料等级划分B

Q235低碳钢材料等级划分B

Q235低碳钢材料等级划分B看含碳量的多少来分的。

有Q235-A,Q235-B,Q235-C,Q235-D四种。

组成元素比例(%):碳C:0.14~0.22;锰Mn:0.30~0.65;磷P:≤0.045;硫S:≤0.050;硅Si:≤0.30特性及应用=用途:金属结构件,心部强度要求不高的的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴及焊接件。

;脱氧方法:F、b、Z化学成分=组成元素比例(%):碳C:0.12~0.20;锰Mn:0.30~0.70;磷P:≤0.045;硫S:≤0.045;硅Si:≤0.30特性及应用=用途:金属结构件,心部强度要求不高的的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴及焊接件。

;脱氧方法:F、b、Z;冲击实验:温度20℃下Akv(纵向)=27J化学成分=组成元素比例(%):碳C:≤0.18;锰Mn:0.35~0.80;磷P:≤0.040;硫S:≤0.040;硅Si:≤0.30特性及应用=用途:金属结构件,心部强度要求不高的的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴及焊接件,可用于重要的焊接结构。

;脱氧方法:Z;冲击实验:温度0℃下Akv(纵向)=27J化学成分=组成元素比例(%):碳C:≤0.17;锰Mn:0.35~0.80;磷P:≤0.035;硫S:≤0.035;硅Si:≤0.30特性及应用=用途:金属结构件,心部强度要求不高的的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴及焊接件,可用于重要的焊接结构。

;脱氧方法:TZ;冲击实验:温度-20℃下Akv(纵向)=27J。

b2级保温材料

b2级保温材料

b2级保温材料B2级保温材料。

B2级保温材料是指具有一定防火性能的保温材料,其防火性能达到国家标准B2级。

在建筑领域,保温材料的选择至关重要,不仅需要具备良好的保温性能,还需要考虑其防火性能,以确保建筑在发生火灾时能够有效地减少火灾的蔓延速度,保护人们的生命财产安全。

B2级保温材料在这方面具有显著的优势,下面将从材料特性、应用范围和优势三个方面来介绍B2级保温材料。

首先,B2级保温材料具有良好的保温性能。

它能够有效地隔热,减少建筑内外温差,起到节能保温的作用。

同时,B2级保温材料的密度适中,具有较好的隔热性能,能够有效地阻隔外界的高温和低温对建筑物的影响,保持室内温度的稳定。

这对于居住环境的舒适度和能源消耗的节约都具有重要意义。

其次,B2级保温材料具有良好的防火性能。

它能够在一定程度上抵抗火灾的蔓延,减缓火势的发展速度,为人们的疏散和消防救援争取宝贵的时间。

这对于高层建筑、商业综合体等人员密集场所来说尤为重要,能够最大限度地保护人们的生命财产安全。

最后,B2级保温材料具有广泛的应用范围。

它可以应用于建筑外墙保温、屋面保温、地面保温等多个领域,满足了不同场景下的保温需求。

同时,B2级保温材料的施工性能也较好,能够适应不同的施工工艺和要求,为工程施工提供了便利。

总的来说,B2级保温材料在保温性能和防火性能方面均表现出色,具有广泛的应用前景。

在未来的建筑领域,B2级保温材料将会发挥越来越重要的作用,为建筑的安全和舒适提供有力支持。

希望在今后的工程设计和施工中,能够更多地选择B2级保温材料,为建筑行业的可持续发展贡献力量。

采购材料a b c类管理

采购材料a b c类管理

采购材料 A、B、C 类管理1. 引言在企业的日常运营中,采购材料的管理是一个重要的环节。

不同类型的材料有着不同的特点和需求,因此需要针对不同类型的材料制定相应的管理策略和流程。

本文将就采购材料 A、B、C 类的管理进行介绍,包括定义、特点、采购策略和管理流程等内容。

2. 定义2.1 采购材料 A 类采购材料 A 类指的是企业生产过程中不可或缺的关键材料。

这些材料通常具有高价格、高风险和供货短缺的特点。

企业需要保证对这些材料的及时供应,以确保生产能够正常进行。

2.2 采购材料 B 类采购材料 B 类指的是对企业生产过程有一定影响但不是关键的材料。

这些材料通常具有适中的价格、风险和供货稳定性。

企业需要对这些材料进行定期采购,以满足生产的需要。

2.3 采购材料 C 类采购材料 C 类指的是对企业生产过程影响较小的一般物品。

这些材料通常具有低价格、低风险和供货稳定性。

企业可以根据需求进行定期采购或根据库存消耗进行补充。

3. 特点3.1 采购材料 A 类的特点•高价格:采购材料 A 类的价格较高,对企业的资金流动具有一定的压力。

•高风险:由于供应商可能存在供应短缺的情况,采购材料 A 类的风险较高。

•供货短缺:采购材料 A 类的供货情况相对不稳定,可能出现供应不足的情况。

3.2 采购材料 B 类的特点•适中的价格:采购材料 B 类的价格相对较低,对企业的资金流动影响较小。

•适中的风险:采购材料 B 类的风险较低,供货相对稳定。

•供货稳定性:采购材料 B 类的供货情况较为稳定,一般不会出现供应不足的问题。

3.3 采购材料 C 类的特点•低价格:采购材料 C 类的价格较低,对资金流动的影响微乎其微。

•低风险:采购材料 C 类的风险极低,供货稳定性很高。

•供货稳定性:采购材料 C 类的供货情况非常稳定,一般不会出现供应不足的问题。

4. 采购策略针对不同类型的采购材料,企业需要制定相应的采购策略以提高采购效率和降低成本。

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一、塑料的来源塑料工业属于高分子工业,是石化工业的一环,具有高度关联性,是多层次加工特性之产业。

塑料是以石油或天然气为原料,经提炼、裂解成各种石化基本原料(单体)后,再经聚合反应(加成聚合或缩合聚合)而得的高分子树脂。

各类塑料经过逐步加工衍生出各种下游制品,包括橡胶、涂料、接着剂、人造纤维、合成树脂等。

二、塑料的定义塑料是以石油或天然气为原料,经过合成反应而得到的高分子树脂。

所谓高分子树脂是指单体化合物经过聚合反应,聚合合成高分子聚合体,其分子量可达到数千甚至数百万。

在高分子领域的分类上,分子量未达1000者称为低分子,介于1000~10000者称为准高分子或寡聚合体(Oligomer),大于一万以上者称为高分子(Polymer)。

一般常用来做成型加工的塑料,其分子量大约在10000~1000000之间,而分子量低于一万的寡聚合体则常用来做纺织用树脂、涂料、接着剂、合成树脂等。

所以,并非所有高分子聚合体均可作为塑料的用途,事实上要看其分子量、分子结构、官能基、玻璃转移温度(Glass transition temperature ,简称Tg)等种种因素,塑料随温度与分子间键结而呈现玻璃态、橡胶态、熔胶态等变化。

三、塑料的种类一般而言,塑料可大分为两大类:热塑性塑料(Thermoplastic)及热固性塑料(Thermosetting)。

热塑性塑料在常温下通常为颗粒状,加热到一定温度后变成熔融状,将其冷却后则固化成型,若再次加热则又会变成熔融状,可进行再次的塑化成型。

因此,热塑性塑料可经加热熔融而反复固化成型,所以热塑性塑料的废料通常可回收再利用,即有所谓的「二次料」之称。

热塑性塑料分通用塑料(如PE、PP、PS、PVC、ABS等)、工程塑料(如PC、PA、POM、PBT、PPO、PPS、LCP等)和合金(如PC/ABS 等)。

热固性塑料则是加热到一定温度后变成固化状态,即使继续加热也无法改变其状态。

因此,热固性塑料无法经再加热来反复成型,所以热固性塑料的废料通常是不可回收再利用的。

四、工程塑料的定义及其特性工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料,是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。

日本业界将它定义为“可以做为构造用及机械零件用的高性能塑料,耐热性在100℃以上,主要运用在工业上”,其性能包括:1. 热性质:玻璃转移温度(Tg)及熔点(Tm)高;热变形温度(HDT)高;长期使用温度高(UL-746B);使用温度范围大;热膨胀系数小。

2. 机械性质:高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。

3. 其它:耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。

被当做通用性工程塑料者包括聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)、聚酰胺(尼龙, Polyamide, PA)、聚缩醛(Polyacetal, Polyoxy Methylene, POM)、变性聚苯醚(Poly Phenylene Oxide, 变性PPE)、聚酯(PETP,PBTP)、聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide, PPS)、聚芳基酯,热硬化性塑料则有不饱和聚酯、酚塑料、环氧塑料等。

它们的基本特性为拉伸强度均超过50Mpa,抗拉强度在500kg/cm²以上,耐冲击性超过50J/m,弯曲弹性率在24000kg/cm²,负载挠曲温度超过100℃,硬度、老化性优。

聚丙烯若改善其硬度和耐寒性,也可列入工程塑料的范围。

此外,还包括较特殊者的强度弱、耐热耐药品性优的氟素塑料,耐热性优的硅溶融化合物,以及聚酰胺酰亚胺、聚酰亚胺、Polybismaleimide、Polysufone(PSF)、PES、丙烯塑料、变性蜜胺塑料、BT Resin、PEEK、PEI、液晶塑料等。

各工程塑料的化学构造不同,所以它们的耐药品性、摩擦特性、电机特性等有所差异。

由于各工程塑料的成型性不同,因此有的适用于任何成型方式,有的只能以某种成型方式进行加工,这样就造成了应用上的局限。

热硬化型工程塑料的耐冲击性较差,因此大多添加玻璃纤维。

工程塑料除了聚碳酸酯等耐冲击性大外,通常具有硬、脆、延伸率小的性质,但如果添加20~30%的玻璃纤维,则它的耐冲击性将有所改善。

五、结晶性塑料的定义及其特性结晶是指分子排列的规则,冷却后成为结晶构造。

一般塑料的结晶构造是由许多线状、细长的高分子化合物组成的集合体,依分子成正规排列的程度,称为结晶化程度(结晶度),亦谓每条分子只有部分排列整齐,所以结晶性树脂其实只有部分是结晶。

结晶部分占有的比例,即为结晶度。

而结晶化程度可用X 线的反射来量测。

有机化合物的构造复杂,塑料构造更复杂,且分子链的构造(线状、毛球状、折迭状、螺旋状等)多变化,致其构造亦因成形条件不同而有很大的变化。

结晶度大的塑料为结晶性塑料,分子间的引力易相互作用,而成为强韧的塑料。

为了要结晶化及规则的正确排列,故体积变小,成形收缩率及热膨胀率变大。

因此,若结晶性越高,则透明性越差,但强度越大。

结晶性塑料有明显熔点(Tm),固体时分子呈规则排列,强度较强,拉力也较强。

熔解时比容积变化大,固化后较易收缩,内应力不易释放出来,成品不透明,成形中散热慢,冷模生产后收缩较大,热模生产后收缩较小。

相对于结晶性塑料,另有一种为非结晶性塑料,其无明显熔点,固体时分子呈不规则排列,熔解时比容积变化不大,固化后不易收缩,成品透明性佳,料温越高色泽越黄,成形中散热快,以下针对两者物性进行比较。

结晶性塑料的特性如下:1.分子在结晶构造中紧密的靠在一起,所以结构就更坚实。

密度、强度、钢度、硬度就增加,但透明度降低。

2.结晶性树脂在熔点温度时产生了急剧的比容下降,非结晶性树脂比容在熔点温度没有急剧改变。

比容是指单位质量的体积,单位是?³/g。

结晶度依树脂种类,冷却速度而异,硬质聚乙烯结晶度高达90%,耐龙的结晶度仅20~30%左右。

冷却速度愈慢,结晶度愈高。

A. 结晶性与非结晶性塑料的物性对比B. 热塑性塑料依结晶性与非结晶性区分六、塑料的性质塑料虽有许多优良性质,但并非每一种塑料均能具备所有的优良性质。

材料工程师与工业设计家都必须深入了解各类塑料的性质,才能设计出完美的塑胶制品。

塑料的性质,大体可分为基本物性、机械性质、热性质、化学性、光学性及电气性等六类,下文将逐项加以讨论。

(一)基本物性基本物性是指塑胶原料的基本物理性质,常见的有比重、假比重、粒径、粘度、分子量、游离单体含量、吸水率及透气率。

1、比重比重是指物质密度与水密度的比值(水密度为1),所谓密度是指单位体积的重量。

目前所知塑料中比重较轻的为聚甲基戊烯(0.83),较重的为铁氟龙(2.3),其它的多在1左右。

比重可用来估算制品所需原料的重量,而要减轻塑料的用量或重量可采用发泡的方式解决。

比重的测定可依ASTM D792水中置换法测得。

2、分子量一般化合物的分子量是不变的,而聚合体的分子量则是大小不均,所以必须采用平均值及分布度表示。

常用的分子量表示法为重量平均分子量MW及数目平均分子量MN,其比值MW/MN称为分子量分布。

这些的测定可依ASTM D3598的胶粒穿透色层分析法得到。

3、黏度黏度常用来显示胶塑体(Plastisol)及胶溶体(Organosol)的特性,一般可依ASTM D1823及ASTM D1824的方法测得。

4、假比重及粒径分布这两项常用来显示塑料原料的颗粒大小及填塞紧密状况。

粒径分布可依ASTM D1921的筛分法测得,假比重可依ASTM D1895的方法测得。

5、游离单体(Free monomer)游离单体含量可表示树脂聚合的程度,一般以?或ppm表示。

用做食品容器的塑料,或单体聚有毒性的塑料对游离单体含量管制较严。

6、吸水率(Water absorption)吸水率表示塑料吸收水份的程度。

其测量方法是将样品烘干后称重,再浸入水中24或48小时,然后取出来再称重,计算重量增加的百分比,即为吸水率。

酚醛树脂、尿醛树脂、尼龙、纤维素树脂等吸水率较高,PE、PP等吸水率较低。

一般吸水率大者,其机械强度与尺寸稳定性易受影响。

7、透气率透气率表示塑料膜或塑料板气体穿透难易的程度,可依ASTM D1434的方法测得。

8、熔融指数(Melt Flow Index,MI)熔融指数,全称熔液流动指数,是一种表示塑胶材料加工时的流动性的数值。

它是美国量测标准协会(ASTM)根据美国杜邦公司(Du Pont)惯用的鉴定塑料特性的方法制定而成,其测试方法是先让塑料粒在一定时间(10分钟)内、一定温度及压力(各种材料标准不同)下,融化成塑料流体,然后通过一直径为2.1mm圆管所流出的克(g)数。

其值越大,表示该塑胶材料的加工流动性越佳,反之则越差。

最常使用的测试标准是ASTM D 1238,该测试标准的量测仪器是熔液指数计(Melt Indexer)。

测试的具体操作过程是:将待测高分子(塑料)原料置入小槽中,槽末接有细管,细管直径为2.095mm,管长为8mm。

加热至某温度后,原料上端藉由活塞施加某一定重量向下压挤,量测该原料在10分钟内所被挤出的重量,即为该塑料的流动指数。

有时您会看到这样的表示法?MI 25g/10min,它表示在10分钟内该塑料被挤出25克。

一般常用塑料的MI值大约介于1~25之间。

MI愈大,代表该塑料原料粘度愈小及分子重量愈小,反之则代表该塑料粘度愈大及分子重量愈大。

(二)机械性质机械性质是指塑料的各种机械性能强度,主要可分下列各项:1、抗张强度(Tensile strength)及伸长率(Elongation)抗张强度又称抗拉强度,是指将塑胶材料拉伸到某一程度,所需力量的大小,通常以每单位面积多少力来表示,而其所拉伸长度的百分比即为伸长率。

拉伸强度试片其拉伸的速度通常为 5.0~6.5mm/min。

详细测试方法依ASTM D638。

Strain)。

、弯曲强度(Flexual strength或Bending strength )弯曲强度又称折曲强度,主要用来测定塑料耐折的能力,可依照ASTM D790的方法测试,常以每单位面积多少力来表示。

一般塑料以PVC、美腊明树脂、环氧树脂及聚酯类弯曲强度为佳。

玻璃纤维也常用来提升塑料的耐折性。

弯曲弹性率是指将试片弯曲时(测试方法如弯曲强度),在弹性范围内,单位变形量所产生的弯曲应力。

一般弯曲弹性率越大,则表示该塑胶材料的刚性越好。

3、压缩强度(Compressive strength)压缩强度是指塑料承受外来压缩力的能力,其测试值可依照ASTM D695方法测定。

聚缩醛、聚酯、压克力、尿权树脂和美腊明树脂在这方面性能较突出。

4、冲击强度(Impact strength)冲击强度是指塑料受外力打击所能承受的强度,其测试值可依照ASTM D256测试,其中有夏比(Charpy)法及艾氏(Izod)法两种。

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