新型非金属材料word精品文档9页
工程材料-非金属材料
橡胶
橡胶是一种有机非金属材料, 具有弹性好、耐磨损、耐腐蚀
等特点。
橡胶的种类繁多,常见的有天 然橡胶、合成橡胶等,广泛应 用于轮胎、减震器、密封件等
领域。
橡胶的加工性能较好,可以通 过压延、挤出等工艺制成各种 形状和大小的制品。
橡胶制品在使用过程中容易老 化,需要采取相应的防护措施 。
03
非金属材料的发展趋势
THANKS
感谢观看
04
非金属材料面临的挑战与 解决方案
技术创新
• 总结词:通过技术创新,非金属材料能够提高性能、降低成本并满足更多应用 需求。
• 详细描述:随着科技的不断发展,非金属材料的制备技术也在不断进步。例如 ,通过先进的合成技术,可以制备出具有优异性能的非金属复合材料,这些材 料具有轻质、高强、耐磨等特点,广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域。
高性能化
增强非金属材料的强度、硬度、 耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性能, 以满足工程应用的高性能要求。
开发新型非金属复合材料,通过 多种材料的组合,实现优异的综
合性能。
探索非金属材料的微观结构和性 能之间的关系,为高性能化提供
理论支持。
低成本化
01
寻找低成本、高效率的制备工艺,降低非金属材料的生产成 本。
• 总结词:资源节约是非金属材料可持续发展的重要方向之一,有助于减少对自 然资源的依赖并降低生产成本。
• 详细描述:在非金属材料的生产和应用过程中,应注重资源的节约和循环利用 。例如,采用可再生资源替代不可再生资源,可以保证资源的持续供应。此外 ,通过优化设计和生产工艺,可以减少原材料的消耗和废品的产生,从而降低 生产成本并提高经济效益。
工程材料-非金属材 料
目录
非金属材料与新型材料
4.1.4 合成橡胶
1、橡胶的特性和应用: A 室温下处于高弹态 B 弹性模量低,只有1-10MPa C 弹性变形量很大:100-1000% D 具有优良的伸缩性和积储能量的能力 E 良好的耐磨性,隔音性,阻尼性和绝缘性 F 可做密封件,减震、防震件,传动件,运 输胶带绝缘材料。
zjianchuang@
2)按应用范围分为通用塑料,工程 塑料和其他塑料(如耐热塑料):
A、通用塑料:产量大,用途广,价格低。聚乙烯、 聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料 B、工程塑料:主要用于制作工程结构,机器零件, 工业容器和设备。有聚酰胺(尼龙)、ABS、聚甲 醛、聚碳酸酯 C、其他塑料:如耐热塑料,工作温度>100℃,有 聚四氟乙烯(F-4)、聚三氟乙烯、环氧树脂、有 机硅树脂
zjianchuang@
3)化学性能特点:
化学稳定性高,在碱、酸、盐中耐蚀性 强,如聚四氟乙烯在沸腾的王水中仍很稳定, 但某些高聚物在某些特定的溶剂和油中会发 生软化、熔胀等现象。
zjianchuang@
4)有机高分子化合物的老化:
zjianchuang@
3、常用橡胶 :
按来源分为:天然橡胶NR和合成橡胶 按用途分为:通用橡胶和特种橡胶
天然橡胶属于通用橡胶,广泛用于制造轮胎、胶带、 胶管等。常量最大的是丁苯橡胶SBR,60-70%,发展最 快的是顺丁橡胶BR。
特种橡胶主要用于要求耐热、耐寒、耐 蚀的特殊环境,价格较贵。
zjianchuang@
4.1.1 高聚物的人工合成
低分子化合物通过加聚反应和缩聚反应形成. 1、加聚反应:一种或多种单体相互加成形成聚 合物的反应。无低分子副产物生成。单体为一种的 叫均加聚,如乙烯加聚成聚乙烯。单体为一种或两 种以上的称为共加聚。如ABS工程塑料就是有丙烯 腈、丁二烯和苯乙烯三种单体共聚合成。
新型无机非金属材料[1]
No.1普通柴油发动机带有水箱. No.2能量守恒。
光导纤维
主要成份:二氧化硅
光纤通讯的优点:
1、信息量大,每根光纤理论上可同时通过10亿 路电话。 2、原料来源广(石英玻璃)节约有色金属。
3、质量小:每公里27g,不怕腐蚀。
4、性能好,抗电磁干扰、保密性强。 5、成本低:每公里1万元左右。
现 代 通 信 用 光 缆
5、纳米材料将在治疗癌症、存储信息等领域大显神 通……
作业:
有兴趣的同学课后搜集有 关新型无机非金属材料的实物 或文字资料,并写出一篇科普 小论文。
思考
1、玻璃刀为什么能切割玻璃? 它的刀头是用什么材料制作的?
2、手表上的“19钻”字样是什 么 意思?
1、人造金刚石
2、指红宝石轴承的数目,
一般用人造红宝石
按化学组成分:
材 料
无机 非金属 材料
金属材料 高分子材料
传统无机 非金属材料
新型无机 非金属材料
塑料、合成橡胶、合成纤维
第三节
新型无机非金属材料
(1)耐高温、强度高
F-117是一种单座战斗轰炸机。设计目的是凭隐身性能,突破敌 火力网,压制敌方防空系统,摧毁严密防守的指挥所、战略要地、 重要工业目标,还可执行侦察任务,具有一定空战能力。
展望21世纪,材料科学的前景是美好的: 1.光电转换材料,分解水的催化材料和储氢材料等能 源材料将实现高效化; 2.集多种功能于一身的复合材料可使我们的生活质量 得到进一步改善(如“白色污染”将被消除); 3.高温超导材料进入实用阶段; 4.智能材料和机敏材料将得到广泛应用;
本 节 内 容
1、几种常见的新型无
机非金属材料 2、新型无机非金属材料
非金属材料
非金属材料引言在材料科学中,材料通常可分为金属材料和非金属材料两大类。
非金属材料是指那些由非金属元素或其化合物制成的材料,具有不同于金属的特性和应用。
非金属材料广泛应用于各个领域,包括建筑、电子、医疗等。
本文将介绍非金属材料的种类、特性以及应用领域。
非金属材料的种类陶瓷材料陶瓷材料是一类具有特殊的化学成分和结构的材料。
它们通常由氧化物和非氧化物组成,具有高熔点、高硬度、耐腐蚀等特点。
陶瓷材料可分为普通陶瓷和工程陶瓷两大类。
普通陶瓷广泛应用于日常生活中的瓷器、砖瓦等;工程陶瓷则用于高技术领域,如电子器件、机械零件等。
聚合物材料聚合物材料是由高分子化合物组成的材料,具有轻质、绝缘、可塑性好等特点。
聚合物材料可分为热塑性和热固性两大类。
热塑性聚合物可在一定温度下融化并再次固化,而热固性聚合物在加热过程中不可逆地固化。
聚合物材料广泛应用于塑料制品、纤维材料等领域。
复合材料复合材料由两种或多种不同性质的材料组合而成。
通过合理地组合不同的材料,复合材料可以充分发挥各种材料的优点,同时弥补材料的缺点。
常见的复合材料有纤维增强复合材料、金属基复合材料等。
复合材料在航空航天、汽车制造等领域得到广泛应用,具有重量轻、强度高等优点。
玻璃材料玻璃材料是由玻璃原料经过高温熔化后快速冷却而成的无定形材料。
玻璃材料具有透明、坚硬、耐热等特点,广泛应用于建筑、光学、仪器等领域。
随着科技的发展,玻璃材料的种类越来越多,如光纤、液晶玻璃等。
非金属材料的特性非金属材料具有以下几个特性:1.绝缘性:非金属材料通常具有较好的绝缘性能,能够有效阻止电流的传导,因此广泛应用于电子领域,如绝缘子、电容器等。
2.耐热性:部分非金属材料具有出色的耐热性能,在高温环境下仍能保持稳定的性能。
例如,陶瓷材料在高温下不易软化、熔化,可用于制作耐火材料、炉具等。
3.耐腐蚀性:非金属材料通常具有出色的耐腐蚀性能,能够抵御酸、碱等腐蚀介质的侵蚀。
例如,聚合物材料在酸碱环境中具有较好的稳定性,可用于制作化学容器等。
非金属材料及其他新型材料PPT
为了降低非金属材料生产成本,研究者们致力于研究新的低成本制备技术和回收再利用方案。例如,利用3D打印 技术可以实现定制化、小批量生产,降低生产成本;同时,对使用过的非金属材料进行回收再利用,也可以有效 降低生产成本。
非金属材料的可持续性问题挑战
总结词
非金属材料在生产、使用和处理过程中 对环境的影响日益受到关注,其可持续 性成为重要挑战。
详细描述
陶瓷材料广泛应用于工业、建筑、航空航天等领域,如陶瓷刀具、陶瓷轴承、 陶瓷绝缘子等。其制备工艺主要包括原料制备、成型、烧成等步骤。
玻璃材料
总结词
玻璃材料是一种无机非金属材料,具有光学性能优异、化学 稳定性好等特点。
详细描述
玻璃材料广泛应用于建筑、电子、光学等领域,如窗户玻璃 、眼镜片、显示屏等。其制备工艺主要包括原料混合、熔化 、成型和退火等步骤。
污水处理膜
非金属材料如聚乙烯(PE) 和聚丙烯(PP)用于制造 污水处理膜,实现废水的 过滤和净化。
土壤修复材料
非金属矿物如沸石和膨润 土用于土壤修复,改善土 壤质量,降低污染风险。
非金属材料在其他领域的应用
生物医学材料
建筑领域
非金属材料如钛和钛合金用于制造人 工关节、牙种植体等生物医学植入物, 提高医疗效果。
详细描述
复合材料广泛应用于航空航天、汽车、 建筑等领域,如碳纤维复合材料飞机、 玻璃纤维复合材料汽车外壳等。其制 备工艺主要包括层压法、缠绕法、喷 射法等。
03
新型非金属材料介绍
石墨烯
石墨烯是一种由单层碳原子组成的二维材料,具有极高的热导率和电导率,被广泛 应用于电子器件、传感器、电池和复合材料等领域。
气凝胶
Байду номын сангаас01
新型无机非金属材料
新型无机非金属材料作为高新技术发展的物质基础,新型材料和与其相关的如高温电子学、超导材料、纳米材料、生物材料、微电子材料、信息存储材料等科学领域,已经成为了现如今新型技术的领军者,并在未来的高新科技发展领域中占有重要位置。
新型无机非金属材料在新型材料中是较为受到重视的部分,在新材料科技研发中占有一定的比重。
1新型无机非金属材料研究现状的介绍1.1结构陶瓷我国的航空、航天事业正处于蓬勃发展的阶段,以及先进的科学技术发展都对材料的抗高温能力、抗高强度能力提出了更高的要求。
由于金属材料与合金材料的抗高温能力较为有限,不适用于先进科技,所以,研发性能更加优越的材料就显得十分必要了。
特种陶瓷材料在各个领域中的采用越来越广泛,其对金属的不能黏合性、耐高温性能、低耐磨性、高硬度等优势逐渐彰显出。
氧化锆陶瓷具备低比重、耐腐蚀性和耐磨性,在油田深井泵的阀座中应用领域广为,适用于于这种极度的作业环境。
耐腐蚀性、耐磨性、高硬度就是多品种陶瓷所共计的特点,这也使陶瓷在储存液体泵部件、并无杀菌轴承、高温轴承等领域获得了制造业与工业的亲睐。
常用的高温结构陶瓷包括:硅化物、氮化物、硼化物、碳化物、高熔点氧化物等,结构陶瓷也有其缺陷:不易回收、加工困难、价格高、性能分散、温室脆性高等。
在研制阶段,可通过提高结构陶瓷的韧性,太拓宽陶瓷的用途。
提高其韧性的手段包括:对原理的细度、纯度进行控制、加强纤维与晶须、颗粒弥散、晶界控制等。
1.2功能陶瓷具有多种种类的功能陶瓷,对经济建设与科学技术发展具有重要的影响。
功能陶瓷具有的多种功能包括:化学、生物、机械、光、磁、声、电等,在多个领域应用。
功能陶瓷比传统陶瓷的产值高、能耗少、成本低,具有更高的社会与经济的综合效益。
而与结构陶瓷相同,功能陶瓷也具有缺陷:获取情报与技术困难、难度大、制造条件苛刻等。
篇二:高中化学《新型无机非金属材料》教学案例高中化学《新型无机非金属材料》教学案例海南三亚榆林八一中学周冬阳572021新课标中,科学课程的基本理念是以全面提高每一个学生的科学素养为核心,要求教师在教学中应面向全体学生,立足学生发展,体现科学本质,突出科学探究,反映当代科学成果。
新型无机非金属材料
新型无机非金属材料新型无机非金属材料新型无机非金属材料课题:教学重点:的特点。
教学过程:引言:能源、信息、材料是文明的三大支柱。
而能源问题的解决和信息社会的飞速发展都是以材料的突破为前提的。
材料与我们的生活密切相关,是人类社会生活中不可缺少的物质基础,它们在现代电子、航天航空等尖端科学中应用广泛。
人类使用和制造材料有着悠久的历史,制造出的第一种材料是陶。
设问:提出问题,让学生讨论。
1.玻璃刀能划玻璃靠的是什么材料?(刀头上的金刚石)2.手表中的"钻"指的是什么材料的多少?(人造红宝石)3.煤气炉中电子打火靠的是什么材料?(压电陶瓷)4.信息高速公路是依靠什么材料来铺设的?(光导纤维)板书:第三节新型无机非金属材料材料包括很多种,可以把它们分类:投影:一、材料的分类和特点:1.材料可分为:无机非金属材料传统无机非金属材料如:水泥、玻璃、陶瓷新型无机非金属材料如:高温结构陶瓷、光导纤维金属材料如:fe、cu、al、合金等。
高分子材料如:聚乙烯、聚氯乙烯讲解:今天,我们主要学习和了解的是新型无机非金属材料。
请看课本中的有关内容,可以讨论,交流,也可以起来发言。
注意总结出要点。
交流并及时小结:1.传统的硅酸盐材料有什么优、缺点?优点:抗腐蚀、耐高温;缺点:质脆、经不起热冲击。
2.新型无机非金属材料有哪些特性?①承受高温,强度高。
②具有光学特性。
③具有电学特性。
④具有生物功能。
板书:二、新型无机非金属材料简介新型无机非金属材料很多,现列举几种:压电材料;磁性材料;导体陶瓷;激光材料,光导纤维;超硬材料(氮化硼);高温结构陶瓷;生物陶瓷(人造骨头、人造血管)等等。
今天,我们主要了解其中的两种高温结构陶瓷和光导纤维。
板书:(一)、高温结构陶瓷1.氧化铝陶瓷展示:高压钠灯。
外罩是玻璃,里面的灯管是氧化铝陶瓷,是一种高温结构材料。
高压钠灯内温度高达1400℃,同时钠蒸气具有很强的腐蚀性。
展示:坩埚、高温炉管。
新型无机非金属材料高一化学系列
高温
氧化 CO2+CaO=CaCO3
物
SiO2+CaO=CaSiO3
HF
不反应
碳酸 盐
CO2 +H2O+Na2CO3 ===2NaHCO3
碳
CO2+C=2CO
SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O
高温
SiO2+Na2CO3 高===温=Na2SiO3+CO2↑ SiO2+CaCO3==CaSiO3+CO2↑
盐酸
CO2(HCl)
CaCO3
饱和Na2SiO3溶液
自主探究 如何通过实验来证明硅酸的酸性比碳酸弱?
盐酸
CO2(HCl)
CO2
CaCO3
饱和 NaHCO3 溶液
饱和Na2SiO3溶液
Na2SiO3 + CO2+H2O = H2SiO3(胶体)+ 2NaCl
硅胶
硅酸
聚合
硅酸凝胶
干燥脱水
硅酸干凝胶
“硅胶”
高温
SiO2+CaO===CaSiO3
高温
SiO2+2C===Si+2CO↑
特性——与氢氟酸反应
SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O
酸性: H2CO3>H2SiO3
如何通过实验来证明硅酸的酸性比碳酸弱?
盐酸
CO2(HCl)
CaCO3
饱和Na2SiO3溶液
自主探究 如何通过实验来证明硅酸的酸性比碳酸弱?
由碳原子构成的一系列 笼形分子的总称(代 表物C60)
可看成是由石墨片层卷 成的管状物,
具有纳米尺度的直径
具有超导性能
在电学、磁学、光学等方面 都有重要应用
新型无机非金属材料PPT
碳化硅陶瓷的制备与应用
要点一
碳化硅陶瓷的制备
碳化硅陶瓷的制备工艺主要包括原料选择、配料、混合、 成型、烧结等步骤。其中,原料的选择是关键,需要选择 高纯度、粒度分布均匀的原料。在烧结过程中,需要控制 温度和气氛,以获得致密化的碳化硅陶瓷。
要点二
碳化硅陶瓷的应用
碳化硅陶瓷具有高强度、高硬度、优良的耐磨性和高温稳 定性等优异性能,因此在许多领域有广泛应用。例如,在 汽车领域中,碳化硅陶瓷可以用于制造刹车片、密封件等 部件;在能源领域中,碳化硅陶瓷可以用于制造太阳能电 池板、燃气轮机叶片等部件。此外,碳化硅陶瓷还可以用 于制造耐腐蚀部件和高温炉具等。
精密零部件材料
新型无机非金属材料具有高精度、 高稳定性和低膨胀系数等特点, 可用于航空航天领域精密零部件 的制造,如石英晶体、单晶硅等。
在新能源领域的应用
太阳能电池材料
新型无机非金属材料具有高光电转换效率和长寿命等特点,可用于太阳能电池 的制造,如硅基太阳能电池、铜铟镓硒太阳能电池等。
核能材料
新型无机非金属材料具有高耐辐照性和优异的中子传输性能等特点,可用于核 反应堆的结构材料和热工材料的制造。
微乳液法是一种制备无机非金属材料的特殊方法。该方法利用微乳液模板,通过控制微乳液的相变和 化学反应,制备出具有特定结构和组成的无机非金属材料。微乳液法制备的材料具有高纯度、高分散 性和高稳定性等优点,广泛应用于催化剂、吸附剂、光电器件等领域。
燃烧合成法
总结词
利用燃烧反应制备无机非金属材料的方 法
VS
感谢您的观看
THANKS
分类
新型无机非金属材料可根据其组 成和用途分为陶瓷材料、玻璃材 料、水泥材料、石墨材料等。
特性与优势
非金属材料及新型材料
7.2 高分子材料
• (2)按用途分类可分为通用橡胶和特种橡胶。通用橡胶的用量一般较 大,主要用于制作轮胎、输送带、胶管、胶板等,主要品种有丁苯橡 胶、氯丁橡胶、乙丙橡胶等;特种橡胶主要用于高温、低温、酸、碱、 油和辐射介质条件下的橡胶制品,主要有丁睛橡胶、硅橡胶、氟橡胶 等
• 2.橡胶的组成 • 橡胶制品是以生胶为基础,并加入适量的配合剂和增强材料制成的。 • (1)生胶是未加配合剂的天然或合成橡胶,是橡胶制品的主要组分,
7.2 高分子材料
• 3.橡胶的性能 • (1)极好的弹性橡胶的主要成分是具有高弹性高分子物质,受到较小
的外力作用就能产生很大的变形(变形量在100%一1000%),取消外 力后又能恢复原状 • (2)具有很高的可挠性、仲长率、良好的耐磨性、电绝缘性、耐腐 蚀性、隔音、吸振以及与其他物质易于粘结等优点。 • 4.常用橡胶及其应用 • 在机械工业中,橡胶主要用于以下产品的制造: • (1)轮胎、动静密封元件,如旋转轴密封、管道接口密封; • (2)各种胶管,如用于输送水、油、气、酸、碱等的管路; • (3)减振、防振件,如机座减振垫片、汽车底盘橡胶弹簧;
上一页下一页返回725减振消音耐磨性好用塑料制作传动件摩擦零件可以吸收振动降低噪音而且耐磨性好6生产效率高成本低塑料制品可以一次成型生产周期短比较容易实现自动化或半自动化生产加上其原料来源广泛故价格低7塑料的缺点强度比一般金属要低耐热性差一般仅能在100以下长期工作少数能在200左右温度下工作热膨胀系数很大约为金属的10倍导热性很差易老化易燃烧等塑料的成型加工是指由合成树脂制造厂制造的聚合物制成最终塑料制品的过程
第7章 非金属材料及新型材料
• 7.1 非金属材料概述 • 7. 2 高分子材料 • 7.3 陶瓷材料 • 7. 4 复合材料 • 7. 5 新型材料
高中新型无机非金属材料
高中新型无机非金属材料高中新型无机非金属材料,这听起来就像个高大上的话题,对吧?其实它跟我们的生活息息相关。
想象一下,每次走进教室,看到那些光鲜亮丽的桌椅,没准就是这些材料的功劳。
无机非金属材料,乍一听觉得好复杂,其实它们就像我们的老朋友。
比如,玻璃就是一种典型的无机材料。
它不仅透明,还能把阳光透进教室,增添一丝温暖。
还有陶瓷,听说过吗?那可是无机非金属材料中的“颜值担当”。
细腻光滑的表面,简直让人爱不释手,尤其是那些色彩斑斓的花纹,仿佛把生活的艺术感都融入其中。
咱们再聊聊它们的用途,真是五花八门。
不管是建筑、电子产品还是日常用品,这些材料几乎无处不在。
比如,建筑用的瓷砖、陶土,都离不开它们。
大家有没有注意到,许多家居装饰都是用瓷砖铺成的,不仅耐磨还好打理,真是一举多得呀。
随着科技的发展,新型无机材料还在不断推陈出新,像那些高强度的玻璃纤维,轻便又坚固,真是让人刮目相看。
这不,已经有人用它们做飞机的外壳,想想都觉得酷炫。
再说说环保,嘿,今天的科技可是越来越关注这个话题了。
很多新型无机非金属材料在生产过程中,都会考虑到节能减排。
试想一下,未来的建筑,能用上这种环保材料,真是让人倍感欣慰。
大家或许听说过,像是再生玻璃、可降解陶瓷等等,都是为了保护咱们的地球母亲。
想要实现可持续发展,这些材料可是绝对不可或缺的。
作为高中生的我们,也得关注一下这些材料的研究和应用。
有没有同学想过,做个小实验,看看不同材料的特性?比如,把玻璃和陶瓷放在一起,做个简单的比较,哪一个更耐热,哪一个更易碎。
这种动手实践的感觉,肯定能让我们对无机非金属材料有更深刻的理解。
说不定,哪天你们就能发明出一种更好、更环保的材料,给社会带来改变,真是太有意思了。
说到创新,大家有没有想过,未来的科技会带来怎样的无机材料?咱们常说“科学改变世界”,可真不是空口无凭。
很多科学家正在致力于研发新材料,像是超导材料,能让电流无阻力通过,听起来就超神奇!还有那些超轻材料,能让飞行器飞得更远,真是让人想要亲自去试试。
新型无机非金属材料
水泥和其它胶凝材料
传统无机非金属材料
陶 瓷
粘土质、长石质、滑石质和骨灰质陶瓷等
耐火材料
硅质、硅酸盐质、高铝质、镁质、铬镁质等
玻 璃
硅酸盐、硼酸盐、氧化物、硫化物和卤素化合物玻璃等
搪 瓷
钢片、铸铁、铝和铜胎等
铸 石
辉绿石、玄武岩、铸石等
研磨材料
氧化硅、氧化铝、碳化硅等
多孔材料
高压钠灯是发光效率很高的一种电光源,光色金白,在它的灯光下看物清晰,不刺眼。平均寿命长达1万小时~2万小时,比高压汞灯寿命长2倍,高过白炽灯的寿命10倍,是目前寿命最长的灯。 早在30年代初,人们就已经知道利用钠蒸气放电可获得一种高效率的光源,但一直到1960年,高压钠灯才呱呱坠地,后经不断发展改进,才得以实际应用。
结构材料,是指利用其强度、硬度、韧性等机械性能制成的各种材料。以往用的最多的结构材料是金属。但现在,它却逐渐让位于高温结构陶瓷,为什么会这样呢?
因为高温结构陶瓷具有能经受高温、不怕氧化、耐酸碱腐蚀、硬度大、耐磨损、密度小等优点,作为高温结构材料非常合适,而金属材料易受腐蚀,在高温时不耐氧化,不适合在高温时使用。
每公里20万元左右
性能好,抗电磁干扰
一般有电磁干扰
无辐射,防窃听
1.光导纤维在通讯技术中的应用,光纤通信较之普通电缆通信有哪些优点呢?请大家阅读课本P158有关内容,进行回答。
目前在医学领域,普遍使用着一种连接着许多光纤的胃镜,光纤胃镜的光源是在体外由光纤传进去的,它不产生热辐射,能减轻病人的痛苦。在光导纤维的一头装着精致小巧的微型镜头,可将胃内的情况传到体外拍摄下来或显示在屏幕上。 光导纤维在医学上的另一个重要应用是通过微细的光纤将高强度的激光输入人体的病变部位,用激光来切除病变部位。这种“手术”不用切开皮肤和切割肌肉组织,而且切割部位准确,手术效果好。 除此以外,光导纤维还可用于信息处理、传能传像、遥测遥控、照明等许多方面。
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20世纪80年代以高技术群为代表的新技术革命,把新材料、信息技术和生物技术并列为新技术革命的重要标志,世界各先进工业国家都把新材料作为优先发展的领域。
在材料领域,无机非金属材料(简称无机材料)占有举足轻重的地位。
无机非金属材料(inorganic nonmetallic materials)是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。
是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。
无机非金属材料是与有机高分子材料和金属材料并列的三大材料之一。
本文简要介绍无机非金属材料领域几类主要的新型材料的发展前景、类型、应用等。
关键词:特种水泥特种玻璃新型陶瓷特种耐火材料1.无机非金属材料技术发展现状无机非金属材料包括结构陶瓷、水泥与建筑材料、日用陶瓷、玻璃制品、非金属矿物材料等,是国防军工、现代工业、现代交通和基本建设的物质基础,无机非金属材料的发展对于保障和加快我国国民经济和国防工业的发展有着十分重要的意义。
高二化学新型无机非金属材料
光 学 纤 维 胃 镜
光纤光缆
普通电缆
信息量大,每根光缆上理论 8管同轴电缆每条通话1800 上可同时通过10亿路电话 路
原料来源广(石英玻璃), 节约有色金属
质量小,每km27g,不怕腐 蚀,铺设方便
成本低,每km 10 000元左 右
性能好,抗电磁干扰保密性 强 ,能防窃听,不发生电辐 射
铝酸三钙 3CaO.Al2O3
C3A 0.07~0.15
铁铝酸四钙 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 0.10~0.18
符号C表示CaO,S表示SiO2 ,A表示Al2O3 , F表示Fe2O3。
二、玻璃
(glass)
(1)普通玻璃(钠玻璃)
是用石英砂、纯碱和
石灰石共熔而制得的 一种无色透明的熔体:
水泥 沙子 和水 的 混合物
2.混凝土又是什么做成的?
水泥 沙子 和 碎石混合而成
水泥
水泥是最常用的建筑材料下图是1949—— 1998年我国水泥产量示意图
硅酸盐水泥熟料 、矿物组成及含量
组分
化学式
符号 质量分数
硅酸三钙 3CaO.SiO2
C3S 0.37~0.60
硅酸二钙 2CaO.SiO2
C2S 0.15~0.37
Na2CO3+CaCO3+6SiO2=Na2O.CaO.6SiO2+2CO2
(2) 有色玻璃
在玻璃原料中加入某些金 属氧化物,可制成有色玻 璃。如玻璃中加入CoO 呈蓝色 加入Mn2O3 呈紫色
加入Cr2O3 呈绿色 加入Cu2O 呈红色
(3)钢化玻璃
• (4)防弹玻璃
又称为夹层玻璃。当受到 外部撞击的时候,夹层可 将受到的力发散开来,减 少了子弹等武器的冲击力, 进而保护了受保护者的安 全!
新型无机非金属材料
新型无机非金属材料材料是人类赖以生存和发展的物质基础,是人类进步的里程碑。
历史上的石器时代、青铜器时代、铁器时代都是以材料作为时代主要标志的。
石器、陶瓷、铁、铜、玻璃、水泥、有机高分子(如塑料等)、单晶材料,每一种新型材料的研制成功,都引起人类文化和生活的新变化。
没有半导体材料,便不可能有目前的计算机技术;没有耐高温、高强度的特殊结构材料,便没有今天的宇航工业;没有低损耗的光导纤维,也就没有现代的光通讯;没有有机高分子材料,人们的生活也不可能像今天这样丰富多彩。
下面我将介绍一下新型无极非金属材料:一般无机非金属材料具有耐高温、高硬度和抗腐蚀等优良工程性能,其主要缺点是抗拉强度低、韧性差。
现代科学技术的发展,要求材料具有强度高、耐腐蚀、耐高温和其他一些特殊性能,这大大促进了无机非金属材料的发展,使无机非金属材料领域除使用传统的硅酸盐材料外,出现了氧化物陶瓷、氮化物陶瓷和碳化物陶瓷等许多具有特殊性能的新型材料,广泛应用于建筑、冶金、机械及尖端科技领域。
下面我从几个例子来了解一下新型无机非金属材料的一些高性价比的特性。
结构材料——高温结构陶瓷高温结构陶瓷具有耐高温、耐腐蚀、硬度大、耐磨损、不怕氧化的优良特性,与之相比的技术材料就捉襟见肘:易受腐蚀、不耐氧化、不适合高温时使用。
2)功能材料——光导纤维(光纤)光导纤维的主要特性:抗干扰性能好,不发生辐射;通讯质量好;质量轻、耐腐蚀。
除用于通讯外,还用于医疗、信息处理、传能传像、遥测遥控、照明等。
是高质量传导光的玻璃纤维,信息高速公路的“基石”与普通电缆相比光纤光缆具有无与伦比的优势:信息量大,每根光纤理论上可同时通过10亿路电话,而普通电缆8管同轴电缆每条通话1800路;光纤光缆原料来源广(石英玻璃),节约有色金属,而普通电缆呢,资源较少;光纤光缆质量小,每公里27 g,不怕腐蚀,铺设方便,而普通电缆每公里1.6 t;光纤电缆成本低,每公里1万元左右,而普通光缆每公里20万元;更有优势的地方是性能好,抗电磁干扰保密性强,能防窃听,不发生电辐射。
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3、非金属材料工程塑料工程塑料1、塑料制品1、常用工程塑料的耐腐蚀性能(见表)表常用工程塑料的耐腐蚀性能介质种类塑料名称化学介质酸碱烃醇铜脂弱强氯化物弱强脂肪族芳族卤化物聚氯乙稀2~1①2~1 3 2~12~12~1 3 3~4 1 4 5 聚四氟乙烯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 聚乙烯 1 1 3 1 1 3 3 3 2 2 2 聚丙烯 1 1 3~4 1 1 3 3 3 2 2 2 有机玻璃 1 1 5 1 2~3 1 3~44~5 2 4~54~5①1→5由好到差(1)硬聚氯乙稀板 (见表)表硬聚氯乙稀板(GB4454-84) /mm名称厚度极限偏差±宽度≥长度≥名称厚度极限偏差±宽度≥长度≥硬聚氯乙稀板材2.00.30+0;15700+301600硬聚氯乙稀板材12.0 1.00+0;15700+3016002.5 14.0 1.103.0 15.0 1.23.5 0.35 16.0 1.34.0 0.40 18.0 1.44.5 0.45 20.0 1.55.0 0.50 22.0 1.65.5 0.55 25.0 1.86.0 0.60 28.0 2.06.5 0.65 30.02.17.0 0.70 32.07.5 0.75 35.08.0 0.80 38.0 2.38.5 0.85 40.0 2.410.0 1.00(2) 软聚氯乙稀管(见表)表软聚氯乙稀管(SG79-75)内径/mm软聚氯乙稀电器套管流体输送管内径极限偏差/mm壁厚及极限偏差/mm长度/m内径极限偏差/mm壁厚及极限偏差/mm长度/m1.0 ±0.2 0.4±0.0510 --101.5±0.25--2.0 --2.5 --3.0 ±0.25 1.0±0.2 3.5 --4.00.6±0.1±0.25 1.0±0.24.5 --5.0 ±0.25 1.0±0.26.0±0.3±0.3 1.0±0.2 7.08.0±0.50±.051.5±0.39.010.00.7±0.112.014.02.0±0.3 16.0 ±0.800.9±0.1±0.818.0 ±0.901.2±0.15--20.0±1.0±0.10 2.5±0.422.0 --25.0 ±0.10 3.0±0.428.01.4±0.2--30.0 ±1.3--32.0 -- -- ±1.3 3.5±0.4 34.036.0±1.3 1.4±0.2--40.0 ±2.0 1.8±0.2±2.04.0±0.450.0 -- - 5.0±0.4注:1.管材规格用d(内径)×δ(壁厚)表示。
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新型雷达波吸收材料研究进展随着军事技术的不断发展,雷达、毫米波、红外、激光、多光谱和声波等现代探测和制导技术大量应用于武器系统中,给飞机、舰艇、坦克及其它武器的生存造成了极大的威胁。
隐身材料技术作为提高武器系统生存和突防能力,提高武器装备隐身能力,提高总体作战效能的有效手段,受到世界各军事大国的高度重视,频带宽、效率高、密度小以及兼容型吸波材料成为研究的热点。
美陆军已计划广泛研究用于地面车辆的辐射率/反辐射率可控的低可视性涂料,研究能对背景和威胁自动做出反应的自适应涂料,以便降低红外、可见光、雷达、声、磁等信号特征。
与以往相比,美军军用车辆的雷达和热信号特征,在2000年时已降低了50%,预计到2005年将降低70%l1 J。
隐身材料技术已是满足今后高科技作战需求的不可缺少的关键技术之一。
雷达隐身技术的目的是要使武器的雷达目标特征,即散射信号(RCS)减弱到最小程度。
武器的雷达散射信号的大小一般用雷达散射截面来表示。
根据雷达距离方程:y =K (1)式中y 为雷达的探测距离,K 为比例系数,取决于雷达性能,为雷达散射截面值。
可知,目标的值降为原来的10%时,),减小为原来的56%,目标的值降为原来的1%时,7 减小为原来的31%,由此可见雷达隐身技术的作用。
减小武器(RCS)值的途径主要有外形技术、阻抗加载技术、材料技术等。
其中材料技术是正在兴起的行之有效的隐身手段,受到各军事强国的广泛关注。
吸波材料的吸波原理电磁波在空气中传播遇到媒质时,由于媒质的阻抗与自由空间的阻抗不匹配,电磁波在空气与媒质界面发生反射。
透射波进入媒质内部在其中传播并与媒质发生相互作用而被转换成其它诸如机械能、电能和热能等形式的能量消耗掉。
材料对电磁波的吸收,关键在于吸波体与空气媒质的阻抗是否匹配。
当电磁波通过阻抗为Zn的自由空间入射到输入阻抗为的吸收波界面上时,一部分被反射,另一部分进入吸波体.2 新型雷达波吸收材料吸波材料是实现武器装备隐身的重要手段,其开发和应用是隐身技术发展的重要内容之一。
近年来,国内外诸多学者在研究并改进传统的吸波材料的同时,对新型吸波材料进行了一些有益的探索。
目前已投入使用和正在研制的新型吸波材料主要有2.1 纳米吸波材料纳米材料是指材料组分的特征尺寸在纳米量级的材料,它独特的结构使其自身具有量子尺寸效应、宏观量子隧道效应、小尺寸和界面效应。
由于纳米微粒尺寸小,比表面积大,表面原子比例高,悬挂键增多,从而界面极化和多重散射成为重要的吸波机制。
量子尺寸效应使纳米粒子的电子能级发生分裂,分裂的能级间隔正处于微波的能量范围内,从而导致新的吸波通道。
纳米微粒的上述特征为雷达波的吸收提供了新的吸波机制和更多的通道。
所以在电磁特性方面,纳米材料与大尺度的材料相比,具有吸波性能好、频带宽等优点,因而在电子对抗中有着广阔的应用前景。
纳米吸波材料具有极好的吸波特性,同时具有宽频带、兼容性好、质量轻和厚度薄等特点,其作为种新型的吸收剂已成为各军事强国研究的热点。
美国已经研制出第四代纳米吸波材料“超墨粉”,其对雷达波的吸收率可达99%。
法国研制成功一种宽频谱微波吸收涂层,该涂层由粘结剂和纳米级微粉填充材料构成,这种多膜叠合而成的结构具有良好的磁导率,在50MHz-50GHz频率范围内吸收性能较好。
美国的Silks公司利用一种超细陶瓷球粉体-8u,添加在普通的漆中,喷涂在飞机和车辆上,可以提高隐形能力,还可以涂覆在电子装备上来对付电子干扰。
陈曙等采用化学法成功制备了FeB超细非晶合金颗粒,并对其吸波性能进行了研究,结果表明,这种纳米颗粒具有较大的内禀磁损耗,是一种有应用潜力的吸波材料。
2.2 宽频谱吸波材料现代光电技术的迅速发展使精确制导武器能在可见光、红外、毫米波、以至米波的宽频段内对目标进行侦察观测,因此仅采用对抗单一频带的隐身材料是远远不够的,只有能够对抗多种探测仪器的宽频谱隐身材料才能满足军事装备隐身的需要,这也是材料隐身技术发展的重要方向之一。
欧洲专利介绍了德国公司研究的一种多频谱隐身材料,这种隐身材料可用于生产军用伪装网。
这种隐身网的优点是制造简单,成本较低,并且能在可见光波段、红外波段和雷达波段隐身。
美国专利USP5661484介绍了一种宽带吸收材料,由两种不同的纤维任意分散在电介质包覆层中形成。
其中一种纤维由一定阻抗的石墨丝组成,另一种纤维由表面涂覆金属的导电石墨丝组成。
纤维的合适选择使该材料具有宽带或多频谱的吸收特性。
美国公司研制出一种多频谱超轻型吸波材料,这种新型材料为柔性复合材料,主要成分为聚合物,经过多道工序制得。
该材料很轻,其质量只有131g/m2,即可吸收雷达发射的频率高达140GHZ的厘米波和毫米波,又可防近红外(0.6~0.9 m)、中红8b(3~5 m)、远红外(8~10gm),还能防波长为0.3~0.7 m的可见光。
我国已研制出复合隐身涂料,它能使8~12GHz和26.5-40GHz波段的雷达散射面积衰减8~10dB,相当于雷达探测距离减小,它还能改变被保护目标的红外辐射特性,降低红外成像制导的发现和识别概率。
2.3 手性吸波材料手性是指一种物体与其镜像不存在几何对称性且不能通过任何操作使物体与镜像重合的现象。
研究表明,具有手性结构的材料能够减少入射电磁波的反射并能吸收电磁波[ 引,手性吸波材料是近年来开发的新型吸波材料。
手性吸波材料是利用手性物质的旋光色散性吸收电磁波能量的,手性材料的性质主要由它的手性参数的电磁参数决定,合理地选择手性参数可极大地改善材料的吸波性能。
目前研究的手性雷达波吸收材料,是在基体中搀杂手性结构物质形成的手性复合材料。
美国专利US 4948922介绍了一种吸波涂层,其基体由导电聚合物或其它低损耗电介质组成,手性材料以螺旋状形态掺杂在基体中,该种吸波涂层能在较宽频带范围内对电磁波进行有效反射和吸收。
手性材料与普通吸波材料相比有两个优势:个是调整手性参数比调节介电参数和磁导率容易,大多数材料的介电参数和磁导率很难在较宽的频带上满足反射要求;二是手性材料的频率敏感性比介电参数和磁导率小,容易实现宽波段吸收。
手性吸波材料自20世纪80年代才受到一些部门的重视,虽处于刚起步的阶段,但有着广阔的发展前景。
2.4 导电高分子吸波涂料这类吸波涂料利用某些具有共轭电子高分子聚合物,与掺杂剂进行电荷转移作用,设计高聚物的导电结构,实现阻抗匹配和电磁损耗来达到对电磁波的吸收[ J。
经掺杂后的高分子链结构上存在自由基(偶极子或孤子),这类偶极子的跃迁使高分子具有了导电性。
导电高分子的导电性可以在绝缘体、半导体、金属导体之间广泛地变化,不同的电导率呈现不同的吸波性能。
其电导率的大小与导电高分子的分子链长及分子结构对偶极子的束缚力有着密切的关系。
一般来说,高分子链越长,结构规整性越好,导电性就越好。
对于导电高分子吸波材料的研究表明:导电高分子处于半导体状态时(电导率在10-3~10-1S/cm),对微波有较好的吸收。
导电高分子吸波涂料是新开展的高分子材料研究领域。
美国宾夕法尼亚大学Marcdiarmid将聚乙炔用作吸波材料,用该材料制成2mm 的薄膜对35GHz的微波吸收可达9%。
法国的Yent、Olmedo等研究了聚吡咯、聚苯胺、聚一3一辛基噻吩在3cm波段内的吸收,结果发现它们的吸收率均在8dB以上u。
导电高分子的密度小,一般在1.1~2.0g/cm的范围内,可使隐身装备轻量化;可溶性导电高分子加工性能良好,可实现薄层化;导电高分子热稳定性好,在空气中开始分解的温度在300~2以上,可以较好地适应环境。
还能与无机磁损耗物质或超微粒子复合,可发展成为一种新型的轻质、宽带微波吸收材料。
高分子的光功能材料能够透射、吸收、转换光线,有的材料在光的作用下可以变色,它们将在红外和可见光隐身中大显身手。
2.5 结构吸波材料为了提高承载和吸波性能,减轻飞行器质量和改善气动特性,发展了一种由结构型吸波材料、透波材料和其它材料构成的结构型吸波体,或简称吸波结构。
这种结构把隐身技术中的两个主要技术——外形技术和材料技术结合起来,有时还可以结合阻抗加载技术,具有承载和减少电磁反射的双重功能,其综合性能明显优于单独的材料技术,结构吸波材料因此很快就广泛应用于各种隐身飞行器。
吸波性能优良的结构材料主要有层板型、蜂窝型与复合型,一般以热塑性材料(如环氧树脂)为基体与吸波剂混合,并用玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、碳化纤维进行增强而成。
新研制的结构型吸波材料不仅对雷达波、红外线有很高的吸收率,而且具有较好的承载能力,容易维护,发展潜力很大。
采用碳纤维增强的热塑性树脂结构吸波材料作为武器系统的主承力结构,不仅具有良好的透波、吸波性能,而且强度高、韧性大、质量轻,可使武器减少自重、增强机动性能。
美国专利US 6043769介绍了一种结构吸波材料,由泡沫颗粒和纤维束组成,纤维束分布在泡沫颗粒上,形成一种泡沫纤维混合物,能够铸成各种所需形状。
成形的吸波体能够在10 MHz~100 GHz的频段内吸收电磁波。
结构吸波材料已成为新一代军用飞行器材料研究的重要方向,如F一117A、B一2、F一22隐身飞行器上结构材料用量分另0为10%、>50%、>70%。
2.6 多晶纤维吸波涂料多晶纤维吸波材料是靠涡流耗损和磁滞损耗一起构成磁损耗,在外界交变电磁场的作用下,纤维内的自由电子产生振荡运动,产生振荡电流,将电磁波的能量转换为热能而损耗掉。
它是一种质轻的磁性雷达波吸收剂,具有吸收强、频带宽、面密度低等特点,克服了大多数磁性吸收剂存在的严重缺点。
美国3M公司研制出的亚微米级多晶铁纤维吸波涂层在4~6GHz频带内的反射率低于一5dB,在6-20GHz频带内的反射率低于10dB,在10.5~13.5GHz频带内的反射率低于一20dB。
欧洲伽玛(GAMMA)公司研制出一种新型雷达波吸收涂层,采用多晶铁纤维作为吸收剂,这是一种轻质的磁性雷达波吸收剂,可在很宽的频带内实现高吸收效果,且质量减轻40%~60%。
据报道,该技术已成功用于法国国家战略防御部队服役的导弹和载人飞行器。
2.7 电路模拟吸波材料电路模拟吸波材料是在合适的基底上涂覆由导电材料做成的薄窄条、网络、十字形或更复杂的几何图形,或在复合材料内部埋入导电高分子材料形成电阻网络实现阻抗匹配及损耗,从而达到高效吸收雷达波的目的。
这种吸波材料的性能明显优于简单类型的吸波材料。
这种吸波体运用等效电路或二维周期介质理论进行匹配设计,当涂层为厚时,达到R< 一10dB 水平,带宽约8GHz,但设计麻烦,应用也有困难。
这种吸波体也可以和阻抗渐变结构结合使用。
当然组合使用也会带来设计工艺复杂,结构完整性受限,耐温度变化性降低,成本高等缺点。