材料制备新技术复习题
硅材料制备新技术及其发展动态考核试卷
B. 杂质类型和浓度
C. 晶体取向
D. 表面态密度
10. 下列哪些技术可以用于制备微米/纳米硅材料?()
A. 溶液相法
B. 气相法
C. 熔融盐法
D. 球磨法
11. 下列哪些是制备多晶硅的常见方法?()
A. 碱性熔融电解法
B. 氯化法
C. 硅烷法
D. 镁热还原法
12. 下列哪些因素会影响硅材料的热导率?()
A. 表面纹理化
B. 金属栅线技术
C. 陷光层技术
D. 所有以上选项
20. 下列哪种方法不属于化学气相沉积法?()
A. 热化学气相沉积
B. 等离子体增强化学气相沉积
C. 激光诱导化学气相沉积
D. 物理气相沉积
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
A. 游离态
B. 化合态
C. 气态
D. 离子态
2. 下列哪种方法不属于硅材料制备的常见方法?()
A. 化学气相沉积
B. 熔融盐电解法
C. 碱性熔融电解法
D. 磁控溅射法
3. 在Czochralski(CZ)法生长单晶硅中,影响单晶硅质量的因素不包括以下哪一项?()
A. 生长速率
B. 温度梯度
C. 溶液浓度
2. 简述多晶硅太阳能电池的工作原理,并列举提高其转换效率的几种常见技术。
3. 详细说明化学气相沉积(CVD)在硅材料制备中的应用,并讨论其优缺点。
4. 分析硅材料在光伏领域的发展趋势,以及可能出现的新技术和挑战。
标准答案
一、单项选择题
1. B
2. D
3. C
现代材料制备技术-考试复习资料
注浆成形:将陶瓷原料制备出具有一定流动性的称之为泥浆的浆料。
经陈腐、调节添加剂等方法使浆料性能稳定在利于注浆成型的范围。
将泥浆注人石膏质多孔模型中,由于石膏的毛细孔吸水作用,将泥浆中部分水分吸人模型壁中,致使泥浆从靠近石膏模型面的部分开始逐渐固化而形成具有一定保型性能的陶瓷坯层。
最后将余浆排出,经离型脱模后干燥便得到陶瓷坯体。
作为一种主要的成型方法,传统的注浆成型仍在日用瓷和卫生瓷等生产中发挥着重要作用。
反应烧结:反应烧结法是通过多孔坯件同气相或液相发生化学反应,使坯件质量增加、孔隙减小,并烧结成具有一定强度和尺寸精度的成品的一种烧结工艺。
溶胶一凝胶法:溶胶一凝胶法是指将一种或多种固相以微小的胶体颗粒形式均匀地分散在液相介质中,形成稳定的胶体溶液,使不同的颗粒在溶胶中达到分子水平的混合,然后通过适当的加热或调整PH等方法改变胶体溶液的稳定性,使之发生胶凝作用转变成凝胶,凝胶经适当的温度煅烧,在煅烧过程中各物相相互反应生成所需制备的粉体。
反应烧结:反应烧结法是通过多孔坯件同气相或液相发生化学反应,使坯件质量增加、孔隙减小,并烧结成具有一定强度和尺寸精度的成品的一种烧结工艺。
凝胶注浆:陶瓷浆料原位凝固成型是20世纪90年代迅速发展起来的新的胶态成型技术。
其成型原理不同于依赖多孔模吸浆的传统注浆成型,而是通过浆料内部的化学反应形成大分子网络结构或陶瓷颗粒网络结构,从而使注模后的陶瓷浆料快速凝固为陶瓷坯体。
简述粉体液相合成过程中防止团聚的办法。
一是在体系中加人有机大分子,使其吸附在颗粒表面,形成空间阻挡层,阻止颗粒之间互相碰撞团聚。
常用的有机大分子是聚丙烯酰胺、聚乙二醇等。
二是用表面张力小的液体如乙醇、丙酮等有机液体做溶剂,可减轻团聚。
另外,可采用冷冻干燥办法,使液相凝固成固体,通过减压,使溶剂升华排除,也可防止团聚。
机械化学法的基本原理及其特点。
机械化学法的基本原理是通过对反应体系施加机械能诱导其发生扩散及化学反应等一系列化学和物理化学过程,从而达到合成新品种粉体的目的。
材料制备新技术考试复习重点
⑴实现快速凝固的途径有哪些?答:动力学急冷法,热力学深过冷法,快速定向凝固法。
⑵简述金属粉末的快速凝固方法及工艺特点?答:方法:利用雾化制粉方法实现金属粉体的快速凝固,工艺特点:①水雾化法:水雾化法粉末的形状不太规则②气雾化法:粉末细小,均匀,形状相对规整,近视球形,粉末收得率高③喷雾沉积法:除具有快速凝固的一般特征外,还具有把雾化制粉过程和金属成形结合起来,简化生产工艺,降低生产成本,解决了RS∕PM法中粉末表面氧化的问题,消除了原始颗粒界面对合金能的不利影响。
⑶用单辊法制备金属带材的快速凝固工艺特点是什么?答:①单辊需要以2000~10000r∕min的高速度旋转,同时要保证单辊的转速均匀性很高,径向跳动非常小,以控制薄膜的均匀性②为了防止合金溶液的氧化,整个快速凝固过程要在真空或保护性气氛吓死进行③为了获得较宽并且均匀的非晶合金带材,液流必须在单上均匀成膜,液流出口的设计及流速的控制精度要求很高。
⑷常用金属线材的快速凝固方法有哪些?他们的工艺特点是什么?答:玻璃包覆熔融纺线法:容易成型连续等径,表面质量改的线材。
合金溶液注入快冷法:装置简单。
旋转水纺线法:原理和装置简单,操作方便,可实现连续生产。
传送带法:综合了合金注入液体冷却法和旋转液体法,可实现连续生产。
⑸喷射成型的基本原理是什么?其基本特点是什么?基本原理:在高速惰性气体(氩气和氦气)的作用下,将熔融的金属盒合金液流雾化成弥散的液态颗粒,并将其喷射到水冷的金属沉积器上,迅速形成高度致密的预成形毛坯。
特点:高度致密,低含氧量,快速凝固的显微组织特征,合金性能搞,工艺流程短,高沉积效率,灵活的柔性制造系统,近终形成形,可制备高性能金属基复合材料。
⑹气体雾化法是利用气体的冲击力作用于熔融液流,使气体的动能转化为熔体的表面,从而形成细小的液滴并凝固成粉末颗粒。
⑻⑺喷射成形又称喷射雾化沉积或喷射铸造等是用快速凝固方法制备大块,致密材料的高新技术,它把液态金属的雾化(快速凝固)和雾化熔滴的沉积(熔滴动态致密化)自然结合起来。
材料设计与制备复习题答案
材料设计与制备复习题答案材料设计与制备是一门跨学科的课程,它涵盖了材料科学的基础理论、材料的合成方法、材料性能的表征以及材料在不同领域的应用。
以下是材料设计与制备复习题的答案:1. 材料科学基础理论- 材料科学是研究材料的组成、结构、性能以及它们之间关系的科学。
- 材料的基本类型包括金属、陶瓷、聚合物和复合材料。
2. 材料的合成方法- 合成方法包括熔融法、固相法、溶液法、气相沉积法等。
- 每种方法都有其特定的应用范围和优势。
3. 材料性能的表征- 材料性能包括力学性能、热性能、电性能、光学性能等。
- 常用的表征技术有X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)等。
4. 材料的应用领域- 材料在航空、航天、汽车、电子、生物医学等多个领域都有广泛的应用。
- 例如,高强度合金用于航空航天,生物可降解材料用于医疗植入物。
5. 材料设计与制备的发展趋势- 随着科技的发展,材料设计与制备正朝着多功能化、智能化、环境友好的方向发展。
- 纳米技术、3D打印技术等新兴技术为材料设计提供了新的可能性。
6. 材料的微观结构与宏观性能的关系- 材料的微观结构,如晶粒大小、相分布、缺陷等,对其宏观性能有重要影响。
- 通过控制材料的微观结构,可以优化其性能。
7. 环境因素对材料性能的影响- 温度、湿度、腐蚀性环境等都会影响材料的性能。
- 材料的耐久性和稳定性是设计时需要考虑的重要因素。
8. 材料的失效机制- 材料在使用过程中可能会因为疲劳、腐蚀、磨损等原因失效。
- 了解失效机制有助于提高材料的使用寿命和可靠性。
9. 材料的经济性与可持续性- 在材料设计与制备过程中,需要考虑成本效益和环境影响。
- 可再生材料和循环利用技术是实现材料可持续性的关键。
10. 案例分析- 通过分析特定材料的设计和制备过程,可以更好地理解材料科学的实际应用。
- 例如,碳纤维的制备过程、应用领域以及性能优化。
材料制备复习题
材料制备复习题复习题填空题1、材料和能源、信息⼀起成为现代科学技术的三⼤⽀柱之⼀。
2、材料分为⾦属材料、⾼分⼦材料、陶瓷材料和复合材料四⼤3、⾼分⼦材料分为塑料、橡胶、合成纤维和胶黏剂四⼤类4、⾦属材料可分为⿊⾊⾦属材料和有⾊⾦属材料两⼤类5、⼯业陶瓷材料可分为:普通陶瓷(或传统陶瓷);特种陶瓷(或新型陶瓷);⾦属陶瓷。
6、⾦属的冶⾦⼯艺可以分为⽕法冶⾦、湿法冶⾦、电冶⾦等。
7、炼铁的原料:铁矿⽯、熔剂和及燃料。
8、脉⽯的主要成分:SiO2、Al2O3、CaO、MgO等9、熔剂的主要作⽤:降低脉⽯熔点,⽣成熔渣;去硫10、燃料的主要作⽤:提供热量;还原剂;料柱⾻架;渗碳剂11、⾼炉炉渣⽣成反应式mSiO2+pAl2O3+nCaO=nCaO·pAl2O3·mSiO2主要成分;SiO2、Al2O3、CaO,及少量MnO、FeO、CaS等。
12、炼铁的主要产品有:⽣铁、炉渣和⾼炉煤⽓13、我国炼钢温度⼀般在1200℃左右,只考虑元素与氧的亲和⼒,炼钢过程元素的氧化顺序:Si、Mn、C、P、Fe,炼钢过程元素的氧化顺序:Fe、 C、Si、Mn、P,原因是含量的影响14、炼钢过程中Si的最终去向是什么?产物是什么15、炼钢过程中S的最终去向是钢渣什么?产物是CaS什么16、铸造的凝固⽅式主要有:逐层凝固、糊状凝固和中间凝固17、铸件的收缩分为三类,液态收缩、凝固收缩和固态收缩。
18、板料冲压可以分为分离⼯序和变形⼯序两⼤类。
板料冲压的变形⼯序主要有变形和拉深19、根据⾦属的流动⽅向和凸模运动⽅向,挤压分为正挤、反挤、复合挤压和径向挤压20、焊接⽅法的种类很多,按焊接过程的特点可分为三⼤类:熔焊、压焊和钎焊21、焊条组成:焊芯和药⽪22、钢铁材料热处理是通过加热、保温和冷却⽅式借以改变合⾦的组织与性能的⼀种⼯艺⽅法23、粘⼟的主要化学成分为SiO2、A12O3和结晶⽔(H2O)。
24、钠长⽯(Ab) 的化学式是:Na[AlSi3O8]或Na2O·Al2O3·6SiO2钾长⽯(Or) 的化学式是:K[AlSi3O8]或K2O·Al2O3·6SiO225、烧结驱动⼒:粉体的表⾯能降低和系统⾃由能降低。
大学《材料制备科学与技术》期末复习题整理(名词解释、填空、简答题)
大学《材料制备科学与技术》期末复习题整理(名词解释、填空、简答题)目录《材料制备科学与技术》名词解释与简答题汇总 (1)《材料制备科学与技术》习题库 (16)《材料制备科学与技术》名词解释与简答题汇总1、晶胞:空间点阵可分成无数等同的平行六面体,每个平行六面体称为晶胞。
2、晶格:空间点阵可以看成在三个坐标方向上无数平行坐标轴的平面彼此相交所形成的格点的集合体,这种集合体是一些网络,称为晶格。
3、晶体缺陷:在实际的晶体中,原子规则排列遭到破坏而存在偏离理想晶体结构的区域。
可分为点缺陷、线缺陷和面缺陷三类。
4、点缺陷:它是完整晶体中一个或几个原子规则排列被破坏的结果,其所发生区域的尺寸远小于晶体或晶粒的线度。
它有两种基本类型,即空位和填隙原子。
5、缺陷形成能:各类缺陷的形成能EF的数值可以直接反映特定缺陷形成的难易程度,材料合成环境对于缺陷形成的影响及复合缺陷体系的稳定性等。
6、位错能(位错的应变能):晶体中位错的存在会引起点阵畸变,导致能量增高,这种增加的能量即为位错能,包括位错的核心能量和弹性应变能量(占总能量的9/10)。
7、位错反应:位错的合并于分解即晶体中不同柏氏矢量的位错线合并为一条位错线或一条位错线分解成两条或多条柏氏矢量不同的位错线。
8、柯氏气团:金属内部存在的大量位错线,在刃型位错线附近经常会吸附大量的异类溶质原子(大小不同吸附的位置有差别),形成所谓的“柯氏气团”。
❖过冷度:指熔融金属平衡状态下的相变温度与实际相变温度的差值。
每一种物质都有其平衡结晶温度即理论结晶温度,但在实际结晶过程中,实际结晶温度总是低于理论结晶温度,两者的温度差值即为过冷度。
❖均匀成核:在亚稳相系统中空间各点出现稳定相的几率都是相同的。
不借助任何外来质点,通过母相自身的原子结构起伏和成分起伏、能量起伏形成结晶核心的现象。
❖非均匀成核:在亚稳相系统中稳定相优先出现在系统中的某些局部,称为非均匀成核❖自发形核:指液态金属绝对纯净,无任何杂质,也不和器壁接触,只是依靠液态金属能量的变化,由晶胚直接生核的过程。
材料制备新技术复习题
材料制备新技术复习题第一章1.实现快速凝固的途径有哪些?答:a.动力学急冷法 b.热力学深过冷法 c.快速定向凝固法2.用单辊法制备金属带材的快速凝固工艺特点是什么?答:答:①单辊需要以2000~10000r∕min的高速度旋转,同时要保证单辊的转速均匀性很高,径向跳动非常小,以控制薄膜的均匀性②为了防止合金溶液的氧化,整个快速凝固过程要在真空或保护性气氛下进行③为了获得较宽并且均匀的非晶合金带材,液流必须在单上均匀成膜,液流出口的设计及流速的控制精度要求很高。
3.常用金属线材的快速凝固方法有哪些?它们的工艺特点是什么?答:a.玻璃包覆熔融的线法。
特点:容易成型、连续等径、表面质量好的线材。
但生产效率低,不适合生产大批量工业用线材。
b.合金熔液注入快冷法。
特点:装置简单,但液流稳定性差,流速较低、难控制速率,不能连续生产。
c.旋转水纺线法。
特点:原理和装置简单、操作方便、可实现连续生产。
d.传送带法。
特点:综合了b、c法,可实现连续生产,但装置较复杂,工艺参数调控较难,传送速率不快。
第二章1喷射成形的基本原理是什么?其基本特点有哪些?答:原理:在高速惰性气体的作用下,将熔融金属或合金液流雾化成弥散的液态颗粒,并将其喷射到水冷的金属沉积器上,迅速形成高度致密的预成形毛坯。
特点:高度致密,低含氧量,快速凝固的显微组织特征,合金性能高,工艺流程短,成本低,高沉积效率,灵活的柔性制造系统,近终形成形,可制备高性能金属基复合材料。
2.喷射成形关键装置指的是什么?雾化喷嘴系统3.用喷射成形技术制备复合材料时有什么优势?是否任何复合材料都能用该方法来制备?说明理由。
答:主要优势:在于快速凝固的特性、高温暴露时间短、简化工艺过程。
否;因为有的复合材料容易发生界面反应,且高含氧量、气体含量和夹杂含量,工艺复杂和成本偏高等问题。
4.气体雾化法是利用气体的冲击力作用于熔融液流,使气体的动能转化为熔体的表面,从而形成细小的液滴并凝固成粉末颗粒。
材料制备新技术(一)(专业课)
1、103种元素中,有()种为金属元素。
A、45B、62C、75D、812、()是一种爆炸成型的方式,在几号秒内产生100GPa高压。
A、喷射成型B、注浆成型C、挤压成型D、动力成型3、下列选项中,不能排除成型制品内部的有机载体的是()。
A、热分解法B、溶剂萃取法C、真空蒸馏法D、沉淀法4、下列选项中,压制与烧结同时进行的工艺是()。
A、粉末锻造B、喷射成型C、热等静压D、粉末挤压5、电解精炼钢的过程中,是以()为阳极。
A、纯铜B、粗铜C、粗铁D、精铁6、对于碳化物、硼化物等非氧化物超细粉的制备宜选用()。
A、液相法B、气相法C、机械粉碎法D、有机前驱体热分解法7、采用()制得的高纯超细粉均匀,且颗粒和形状可控。
A、沉淀法B、溶胶-凝胶法C、溶剂蒸发法D、液相面反应法1、金属粉末成型的技术包括()。
A、模压B、注浆成型C、可塑成型D、粉末轧制2、对金属多孔材料描述正确的有()。
A、渗透性好B、孔径可控C、性状稳定D、能再生3、非晶态固体形成的动力学理论包括()。
A、晶体形成结构B、均相成核C、非均相成核D、晶体生长速度4、金属材料的机械加工包括()。
A、现浇B、熔铸C、铸造D、锻造5、玻璃成型加工的方法有()。
A、吹制成型B、压制成型C、控制成型D、拉丝6、以下金属中,属于黑色金属的有()。
A、铁B、铬C、锰D、镁1、粉末冶金是一种净成型工艺,无切削或少切削,广泛复合。
对错2、陶瓷制备的主要过程包括原料配制、坯料成型和高温烧结。
对错3、天然高分子也称为高聚物。
对错4、等离子体烧结可烧结难烧结物质,烧结时间短,烧结体纯度高、晶粒小、性能优。
对错5、还原、电解、球磨、雾化是粉末制备常用的传统方法。
对错6、形成原子(或分子)混乱排列的状态是制备晶态材料的必要条件。
对错7、非晶态物质不是绝对混乱的,必然存在短程有序。
对错。
材料制备新技术复习题
材料制备新技术复习题 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT第一章1.实现快速凝固的途径有哪些答:a.动力学急冷法 b.热力学深过冷法 c.快速定向凝固法2.用单辊法制备金属带材的快速凝固工艺特点是什么答:答:①单辊需要以2000~10000r∕min的高速度旋转,同时要保证单辊的转速均匀性很高,径向跳动非常小,以控制薄膜的均匀性②为了防止合金溶液的氧化,整个快速凝固过程要在真空或保护性气氛下进行③为了获得较宽并且均匀的非晶合金带材,液流必须在单上均匀成膜,液流出口的设计及流速的控制精度要求很高。
3.常用金属线材的快速凝固方法有哪些它们的工艺特点是什么答:a.玻璃包覆熔融的线法。
特点:容易成型、连续等径、表面质量好的线材。
但生产效率低,不适合生产大批量工业用线材。
b.合金熔液注入快冷法。
特点:装置简单,但液流稳定性差,流速较低、难控制速率,不能连续生产。
c.旋转水纺线法。
特点:原理和装置简单、操作方便、可实现连续生产。
d.传送带法。
特点:综合了b、c法,可实现连续生产,但装置较复杂,工艺参数调控较难,传送速率不快。
第二章1喷射成形的基本原理是什么其基本特点有哪些答:原理:在高速惰性气体的作用下,将熔融金属或合金液流雾化成弥散的液态颗粒,并将其喷射到水冷的金属沉积器上,迅速形成高度致密的预成形毛坯。
特点:高度致密,低含氧量,快速凝固的显微组织特征,合金性能高,工艺流程短,成本低,高沉积效率,灵活的柔性制造系统,近终形成形,可制备高性能金属基复合材料。
2.喷射成形关键装置指的是什么雾化喷嘴系统3.用喷射成形技术制备复合材料时有什么优势是否任何复合材料都能用该方法来制备说明理由。
答:主要优势:在于快速凝固的特性、高温暴露时间短、简化工艺过程。
否;因为有的复合材料容易发生界面反应,且高含氧量、气体含量和夹杂含量,工艺复杂和成本偏高等问题。
材料制备车间培训试题答案
材料制备车间培训试题答案一、选择题1. 材料制备过程中,以下哪种设备最常用于固体粉末的混合?A. 搅拌机B. 球磨机C. 压片机D. 干燥机答案:B2. 关于材料的烧结过程,以下描述正确的是:A. 烧结过程中不需要添加任何助剂B. 烧结温度越高,材料的强度越好C. 烧结过程中可以通过添加适量的助剂来改善材料性能D. 烧结过程仅在真空中进行答案:C3. 在材料制备中,为了提高材料的均匀性和稳定性,通常需要进行几道筛分工序?A. 一道B. 两道C. 三道D. 四道答案:B4. 下列哪种材料不属于高分子材料?A. 聚丙烯B. 聚氯乙烯C. 碳纤维D. 聚碳酸酯答案:C5. 在材料制备过程中,以下哪个参数对于控制最终产品的微观结构至关重要?A. 温度B. 压力C. 时间D. 所有选项都正确答案:D二、填空题1. 在材料制备过程中,__________是确保材料性能均匀一致的关键步骤。
答案:混合和分散2. 为了提高材料的成型精度,常常采用__________技术来减少材料的收缩和变形。
答案:注射成型3. 在进行高温烧结时,__________是必不可少的,它能够保护材料不被氧化,同时促进材料的致密化。
答案:保护气氛4. 材料的__________是衡量其性能优劣的一个重要指标,它直接影响到材料的应用范围和使用寿命。
答案:力学性能5. 在材料制备车间中,个人防护装备是保障操作人员安全的重要措施,常见的个人防护装备包括__________、防护眼镜和耳塞等。
答案:防护手套三、判断题1. 材料的粒度分布对其最终性能没有影响。
(错误)2. 在材料制备过程中,可以通过调整工艺参数来控制材料的微观结构。
(正确)3. 所有的材料制备过程都需要在无菌条件下进行。
(错误)4. 材料的热处理过程只是为了提高其硬度,对其他性能没有影响。
(错误)5. 使用自动化设备可以显著提高材料制备的效率和质量。
(正确)四、简答题1. 简述材料制备中混合工艺的目的和重要性。
新材料技术专题试题、参考答案及评分标准
新材料技术专题试题一、名词解释(每个2分,共12分)1. 新材料2. 纳米材料3. 合成橡胶4. 现代高分子三大合成材料5. 材料6. 非晶态金属二、判断题(每个1分,共10分)1.信息技术、生物技术和新材料技术是新技术革命的重要标志。
()2. 宇宙间的一切物质都可称为材料。
()3. 材料是人类生存和发展的物质基础,也是人类社会现代文明的重要支柱,材料的变化直接影响社会的变革。
()4. 超导金属材料可用来制造磁性极强的超导磁铁。
()5. 纳米材料最根本的特点是分子量大。
()6. “六大纶”是指涤纶、锦纶、晴纶、维纶、丙纶、芳纶。
()7. 有“塑料王”之称的耐腐蚀塑料是聚氯乙烯。
()8. 可做新式伪装服的是多色纤维。
()9. 纳米材料不具有宏观量子隧道效应。
()10. 纳米粒子也叫超微颗粒,是指尺寸在1~100nm间的粒子。
()三、选择题(每个2分,共20分)1. 不属于新技术革命重要标志的是()A 信息技术B 生物技术C 能源技术D 新材料技术2. 以下不属于高分子合成材料的是()A 涤纶B光导纤维 C 芳纶 D 合成橡胶3. 以下不属于新型无机非金属材料的是()A 陶瓷材料B 锗材料C 硅材料D 生物化学水泥4. 以下不属于高分子材料特点的是()A 耐腐蚀性差B 重量轻C 韧性好D 绝缘性好5. 以下对碳纳米管的描述错误的是()A 导电率是铜的1万倍B 强度是钢的100倍而重量只有钢的七分之一C 熔点是已知材料中最高的D 像金刚石那样硬,没有柔韧性6. 对电子纸的描述错误的是()A 可以随意折叠弯曲B画面分辨率较低C是一种超薄、超轻的显示器 D 显示效果与视觉效果同普通书写纸几乎完全相同7. 以下对纳米材料的描述错误的是()A 是一种典型的微观系统B 具有表面效应C 具有量子尺寸效应D宏观量子隧道效应8. 以下对新材料的描述错误的是()A 表现出综合性和复杂性B 品种式样变化多C合成、制造与许多极端条件技术相关D更新换代慢9. 隐形战机主要利用那种类型的材料来实现隐身功能()A 纳米材料B新型金属材料C高分子合成材料 D 新型无机非金属材料10. 以下对纳米材料的应用观点错误的是()A 可以实现陶瓷增韧B利用纳米材料制成的催化剂可以大大提高化学反应速度C 纳米TiO2由于具有超亲水性和超亲油性,因此易吸水和灰尘D纳米TiO2能够降解有害气体如甲苯、甲醛四、简答(每个5分,共10分)1. 简述新材料的特点。
新材料实验方法与技巧考核试卷
C.离子注入
D.增塑剂添加
11.新材料实验中,下列哪项不是实验室安全规则?()
A.实验室内禁止吸烟和进食
B.实验室里必须穿戴适当的个人防护装备
C.可以将化学药品直接倒入水池
D.了解并遵守所有化学品的安全技术说明书
12.下列哪种技术常用于材料表面改性?()
A.等离子体处理
B.激光雕刻
C.机械抛光
D. X射线光电子能谱(XPS)
15.以下哪种方法通常用于提高材料的耐磨性?()
A.增加材料硬度
B.降低材料硬度
C.减少材料韧性
D.增加材料塑性
16.新材料实验技巧中,下列哪项不是好的实验习惯?()
A.定期清洁和维护实验设备
B.实验中严格遵循实验步骤
C.记录实验结果时随意涂改
D.实验后及时归档实验数据和记录
C.热分解
D.所有以上
15.以下哪些因素影响材料的热导率?()
A.材料的化学组成
B.晶体结构
C.材料的密度
D.所有以上
16.以下哪些材料被认为是智能材料?()
A.形状记忆合金
B.压电材料
C.磁致伸缩材料
D.所有以上
17.以下哪些技术可以用于材料的快速成型?()
A. 3D打印
B.紫外光固化
C.激光切割
3.微观结构的调控方法包括合金化和热处理。合金化通过引入不同元素改变晶体结构,热处理通过控制温度和时间改变材料组织。
4.实验中可能遇到的安全问题包括化学品的腐蚀性和毒性,预防措施包括穿戴防护装备、通风良好的环境和使用安全操作规程。
D.溶胶-凝胶过程
13.关于新材料实验方法,以下哪个说法是错误的?()
A.实验前应仔细阅读实验指导书
材料制备复习题
第一章 溶胶-凝胶合成1、溶胶(Sol ):是具有液体特征的胶体体系,分散的粒子是固体或者大分子,分散的粒子大小在1~100nm 之间。
2、凝胶(Gel ):是具有固体特征的胶体体系,被分散的物质形成连续的网状骨架,骨架空隙中充有液体或气体,凝胶中分散相的含量很低,一般在1%~3%之间。
3、溶胶-凝胶法:就是用含高化学活性组分的化合物作前驱体,在液相下将这些原料均匀混合,并进行水解、缩合化学反应,在溶液中形成稳定的透明溶胶体系,溶胶经陈化胶粒间缓慢聚合,形成三维空间网络结构的凝胶,凝胶网络间充满了失去流动性的溶剂,形成凝胶。
凝胶经过干燥、烧结固化制备出分子乃至纳米亚结构的材料。
4、干燥中的关键技术: 防止开裂(块状或薄膜)(1)湿凝胶内包裹着大量的溶剂和水,干燥过程往往伴随着大量的体积收缩,因而容易引起开裂。
(2)导致凝胶收缩、开裂的应力:充填于凝胶骨架孔隙中的液体的表面张力所产生的毛细管力。
凝胶尺寸越厚越易开裂。
在制备尺寸较大的块体材料应特别注意。
5、如何防止开裂:(1)控制干燥速度:严格控制干燥条件(如温度、相对湿度等)使其缓慢干燥,有时需要数日乃至数月的时间,因此干燥是 SG 工艺中最耗时的工序。
(2)增强固相骨架强度:包括控制水解条件使其形成高交联度和高聚合度的缩聚物,加大凝胶的孔隙尺寸(r 提高)及孔隙均匀度;或让湿凝胶在干燥前先陈化一段时间以增强骨架以及添加活性增强组分等;(3)减少毛细管力:可通过降低或消除液相表面张力入手,消除开裂的根源,在防止干燥开裂的同时,降低干燥收缩。
采用超临界干燥是受到推崇的有效方法。
(4)控制干燥的化学添加剂DCCA 的应用溶解 前驱体 溶液 溶胶 凝胶凝胶 水解 缩聚 老化Sol-gel合成材料溶液-溶胶化 凝胶化-成型 固化处理 超细粉和溶液 机械混合形成胶液 金属无机盐或 金属醇盐水解缩聚 金属有机化合物 水解缩聚 干燥 热处理6、PH值对水解缩聚速率的影响:7、在酸催化条件下,TEOS的水解属亲电子反应机理:首先,TEOS的一个Si一OR基团迅速质子化,造成Si原子上的电子云向该一OR基团偏移而呈亲电性,易受水分子的进攻。
材料制备技术复习题
材料制备技术复习题(应用化学2010级硕士研究生用)1.简述鲍林离子晶体结构的规则。
第一章62页①围绕每一阳离子,形成一个阴离子配位多面体,阴、阳离子的间距决定于它们的半径之和,而阳离子的配位数取决于它们的半径之比。
②静电价规则。
在一个稳定的晶体结构中,从所有相邻接的阳离子到达一个阴离子的静电键的总强度,等于阴离于的电价数。
对于一个规则的配位多面体面言,中心阳离子到达每一配位阴离子的静电键强度S,等于该阳离子的电荷数Z除以它的配位数n,即S=Z/n。
以萤石(CaF2)为例,Ca2+的配位数为8,则Ca —F键的静电强度为S=2/8=1/4。
F-的电荷数为1,因此,每一个F-是四个Ca—F配位立方体的公有角顶。
或者说F离子的配位数是4。
③在配位结构中,两个阴离子多面体以共棱,特别是共面方式存在时,结构的稳定性便降低。
对于电价高而配位数小的阳离子此效应更显著;当阴、阳离子的半径比接近于该配位多面体稳定的下限值时,此效应更为显著④在一个含有不同阳离子的晶体中,电价高而配位数小的那些阳离子,不趋向于相互共有配位多面体的要素。
2.解释类质同像并指出发生类质同像的必备条件。
类质同像是指在晶体结构中部分质点为其他质点所代换,晶格常数变化不大,晶体结构保持不变的现象。
如果相互代换的质点可以成任意的比例,称为完全的类质同像。
如果相互的代换只局限于一个有限的范围内,则称为不完全类质同像。
当相互代换的质点电价相同时称为等价类质同像,如果相互代换的质点电价不同,则称为异价类质同像,此时,必须有电价补偿,以维持电价的平衡①质点大小相近。
②电价总和平衡③相似的化学键性。
④热力学条件:除考虑决定类质同像的内因外,还要考虑外部条件的影响。
3.缺陷反应表示方法和缺陷反应方程式的基本原则(1)缺陷化学符号为了表示晶体中可能出现的不同类型的缺陷,有必要采用方便的、统一的整套符号来表示各种点缺陷。
目前采用得最广泛的表示法是克罗格—文克(Kroger-Vink)符号,它已成为国际上通用的符号。
新材料制备与应用考试试题
新材料制备与应用考试试题一、选择题1. 下列哪种方法不属于新材料的制备技术?A. 溶胶-凝胶法B. 水热法C. 化学气相沉积法D. 机械合金化法2. 以下哪种材料不属于纳米材料?A. 纳米颗粒B. 纳米线C. 金属泡沫D. 陶瓷砖3. 下列哪种新材料常常用于生物医药领域?A. 多晶硅B. 石墨烯C. 钢铁D. 铝合金4. 某种材料的强度为500MPa,屈服强度为400MPa,伸长率为5%,弹性模量为200GPa,该材料属于下列哪类?A. 金属材料B. 塑料材料C. 复合材料D. 陶瓷材料5. 以下哪种情况可能导致材料失效?A. 应力过大B. 温度过高C. 酸碱腐蚀D. 所有答案都是二、简答题1. 请简要介绍一种新型材料的制备工艺及其应用领域。
2. 什么是纳米材料?简述纳米材料的特点及其在材料科学领域的应用。
3. 请分析新材料的优势及未来发展趋势。
4. 请举例说明新材料在航空航天领域的应用。
5. 为什么有些新材料可能会出现“技术孤岛”现象?提出应对措施。
三、论述题1. 请结合实际案例,比较传统材料与新材料在工程应用中的优缺点。
2. 新材料的研究不仅涉及到科学技术领域,还对环境和社会产生深远影响。
请谈谈你的看法。
3. 从经济角度出发,探讨新材料的研究和应用对国家发展的重要性。
4. 未来,新材料将如何改变我们的生活?请谈谈你的想法。
5. 请你以新材料制备与应用为主题,谈谈你对未来科技发展的展望。
以上为新材料制备与应用考试试题,祝你顺利完成考试!。
材料科学考试的材料制备
材料科学考试的材料制备
当然,请看下面的试题:
1. 以下哪个过程不属于材料制备?
A. 沉淀法
B. 熔融法
C. 静电沉积法
D. X射线衍射法
2. 金属材料制备常用的原材料是什么?
答:金属矿石
3.
在材料科学中,溶液法制备材料的过程中,溶液的浓度会影响到哪些方面?
4. 薄膜的制备通常使用哪种方法?
答:溅射法
5. 陶瓷材料的制备与金属材料有什么不同之处?
6. 常见的复合材料制备方法包括哪些?
7. 聚合物材料制备中,聚合反应的条件有哪些重要因素?
8. 介电材料的制备与其应用有何关联?
9. 纳米材料制备的技术有哪些创新点?
10. 金属粉末冶金制备的产品主要用途是什么?
11. 高分子材料的制备中,单体的选择对性能有何影响?
12. 玻璃材料的制备与其结构之间存在什么关系?
13. 涂层材料制备的关键步骤是什么?
14. 半导体材料制备中,杂质的控制为何至关重要?
15.
磁性材料制备中,磁性原子的排列方式如何影响其性能?
16. 材料制备过程中如何确保材料的纯度?
17. 激光烧结技术在陶瓷制备中的应用有哪些优势?
18.
纤维增强复合材料的制备过程中,纤维的选择依据是什么?
19. 超导材料的制备中,超导临界温度的提高策略有哪些?
20. 材料制备中的工艺优化如何影响最终产品的性能?
希望这些试题能够符合你的要求!。
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第一章1.实现快速凝固的途径有哪些?答:a.动力学急冷法 b.热力学深过冷法 c.快速定向凝固法2.用单辊法制备金属带材的快速凝固工艺特点是什么?答:答:①单辊需要以2000~10000r∕min的高速度旋转,同时要保证单辊的转速均匀性很高,径向跳动非常小,以控制薄膜的均匀性②为了防止合金溶液的氧化,整个快速凝固过程要在真空或保护性气氛下进行③为了获得较宽并且均匀的非晶合金带材,液流必须在单上均匀成膜,液流出口的设计及流速的控制精度要求很高。
3.常用金属线材的快速凝固方法有哪些?它们的工艺特点是什么?答:a.玻璃包覆熔融的线法。
特点:容易成型、连续等径、表面质量好的线材。
但生产效率低,不适合生产大批量工业用线材。
b.合金熔液注入快冷法。
特点:装置简单,但液流稳定性差,流速较低、难控制速率,不能连续生产。
c.旋转水纺线法。
特点:原理和装置简单、操作方便、可实现连续生产。
d.传送带法。
特点:综合了b、c法,可实现连续生产,但装置较复杂,工艺参数调控较难,传送速率不快。
第二章1喷射成形的基本原理是什么?其基本特点有哪些?答:原理:在高速惰性气体的作用下,将熔融金属或合金液流雾化成弥散的液态颗粒,并将其喷射到水冷的金属沉积器上,迅速形成高度致密的预成形毛坯。
特点:高度致密,低含氧量,快速凝固的显微组织特征,合金性能高,工艺流程短,成本低,高沉积效率,灵活的柔性制造系统,近终形成形,可制备高性能金属基复合材料。
2.喷射成形关键装置指的是什么?雾化喷嘴系统3.用喷射成形技术制备复合材料时有什么优势?是否任何复合材料都能用该方法来制备?说明理由。
答:主要优势:在于快速凝固的特性、高温暴露时间短、简化工艺过程。
否;因为有的复合材料容易发生界面反应,且高含氧量、气体含量和夹杂含量,工艺复杂和成本偏高等问题。
4.气体雾化法是利用气体的冲击力作用于熔融液流,使气体的动能转化为熔体的表面,从而形成细小的液滴并凝固成粉末颗粒。
5.喷射成形又称喷射雾化沉积或喷射铸造等是用快速凝固方法制备大块,致密材料的高新技术,它把液态金属的雾化(快速凝固)和雾化熔滴的沉积(熔滴动态致密化)自然结合起来。
6.喷射成型的四个阶段:雾化阶段,喷射阶段,沉积阶段,沉积提凝固阶段。
7.雾化喷射成形工艺一般采用惰性气体。
8.喷射成形装置的技术关键主要包括装置总体布局,雾化喷嘴,沉积器结构,和运动方式。
9.装置结构布局:倾斜布局,垂直布局,水平布局。
10.喷射成形装置应包括:含熔炼部分,金属导流系统,雾化喷嘴,雾化气体控制系统,沉积器及其传动系统,收粉及排气系统。
第三章1.机械合金化的定义及球磨机理是什么?答:(MA)是指金属或合金粉末在高能球磨机中通过粉末颗粒与球磨之间长时间激烈地冲击、碰撞,使粉末颗粒反复产生冷焊、断裂,导致粉末颗粒中原子扩散,从而获得合金化粉末的一种粉末制备方法。
球磨机理:取决于粉末组分的力学性能,它们之间的相平衡和在球磨过程中的应力状态。
2.球磨机的本体结构有哪几类?各有何特点? P49答:a.搅拌球磨机。
特点:由一个静止的球磨筒体和一个装在筒体中心的搅拌器组成,筒体内装有磨球,磨球由装在中心的搅拌器带动,搅拌器的支臂固定在搅拌器上。
(是一种最有发展前途而且能量利用率最高的超细粉破碎设备)b.滚动球磨机。
特点:球磨筒体绕其横轴转动。
c.行星式磨机。
特点:筒体固定在工作台上,工作台可以旋转,并且离心加速度值可以达到30-50倍的重力加速度值。
筒体本身能旋转,旋转时可顺时也可逆时。
d.振动球磨机,可分为一维振动式球磨机和三维振动式球磨机。
特点:利用球磨在作高频振动的筒体内对物料进行冲击、摩擦、剪切等作用,从而使物料粉碎的球磨设备。
3.球磨装置主要有:搅拌球磨机,滚动球磨机,行星球磨机和震动球磨机。
4.一般来说金属粉末在球磨时,有四种形式的力作用在颗粒材料上:冲击,摩擦,剪切,压缩。
5.可以把球磨粉末分为:延性∕延性球磨体系,延性∕脆性粉末球磨体系,脆性∕脆性粉末球磨体系。
6.弥散强化合金按其弥散相的种类大体可分为:氧化物弥散强化合金(ODS 合金)和碳化物弥散强化合金(CDS合金)第四章1.流变成形和触变成形有何区别?各有何特点?具体的实施方法是什么?答:区别在于工艺流程的不同。
实施方法:流变成形是将从液相到固相冷却过程中的金属液进行强烈搅拌,在一定的固相分数下将半固态金属浆料直接送往成形设备进行成形,称“一步法”。
而触变成形是先由连铸等方法制得具有半固态组织的锭坯,然后切成所需长度,再加热到半固态状,然后将该半固态坯料送往成形设备进行成形,称“二步法”。
特点:流变成形:工艺流程短、生产成本低,但可控性差。
触变成形:可控性高,易于实现工业化规模生产并明显提高成形合金的综合性能、2如何制备半固态合金浆料?如何保证半固态浆料的性能?P81答:方法:机械搅拌式半固态浆料制备装置和电磁搅拌式半固态浆料制备装置保证性能:3镁合金材料适合于用什么半固态成形方法进行加工?答:触变注射成形4.什么是半固态成形?答:就是对处于半固-半液的金属进行加工成形,是一种介于金属的液态成形(如铸造。
铸轧)和金属的固态成形(如挤压,轧制等)之间的新的加工成形办法。
5.与固态和液态的区别?答:该技术采用了非枝晶半固态浆料,打破了传统的枝晶凝固模式,所以半固态金属与过热的液态金属相比,含有一定体积比率的球初生固相,与固态金属相比,又含有一定比率的液相金属相比。
6半固态金属成形基本原理?答:半固态金属成形基本原理是金属凝固过程中对其施加强烈搅拌,以抑制和充分破碎树枝状初生相的形成和长大,在一定温度和时间条件下,获得一种液态金属中均匀地悬浮着的一定球状初生相的固-液相共存的混合浆料(固相组分一般在50%左右)。
7半固态金属流变成形的关键技术包括:半固态浆料制备,流变成形。
半固态金属触变成形的关键技术是:半固态浆料制备,半固态坯料制备,二次加热,触变成形。
8半固态金属浆料制备:机械搅拌,电磁搅拌。
第五章1.何谓非晶态合金?非晶态合金的结构特点如何?它与晶态合金相比具有什么特点?答:非晶态合金是指固态合金中原子的三维空间呈拓扑无序排列,并在一定温度范围内保持这种状态相对稳定的合金。
结构特点:在微观结构上,它具有液体的无序原子结构;在宏观结构上,它具有固体的刚性,是一种亚稳态材料。
结构的长程无序性和短程有序性。
与晶态材料相比:非晶态合金原子排列不具有周期性,且属于热力学的亚稳相。
在性能上具有很高的强度、硬度、韧性、耐磨性、耐蚀性及优良的软磁性、超导性、低磁损耗等特点。
非晶态合金的性能:优异的力学性能,特殊的物理性能,优良的耐腐蚀性。
2.简述非晶态合金的制备方法及其特点。
答:a.溶剂包覆法:b.金属膜冷却法:c.水淬法:设备简单、工艺容易控制;冷却速率较低,适合玻璃形成能力特别大的合时体系。
d.电弧加热法:分为金属(铜)模吸铸法和模压铸造法。
e.电弧熔炼吸铸法:无污染、均匀性好、充型好,铜模冷却快;是一种短流程制备方法。
f.定向凝固法:是一种可以连续获得大体积玻璃的方法。
第六章1.准晶是:同时具有长程准周期性平移序和非晶体学旋转对称性的固态有序相。
2.试述准晶结构的特点,它与晶体和非晶体材料有何不同?答:①其原子分布不具有晶体的平移对称性,但有一定的规则,并且呈长程的取向性有序分布,故可认为是一种准周期排列。
由于它不能通过平移操作实现周期性,故不能同晶体那样取一个晶体来代替其结构,它是由两种三维拼砌单元,按一定规则使之配合的拼砌成具有周期性和5次对称性,可认为他们是准晶的准点阵。
②与晶体相比准晶体具有较低的密度和熔点,这是由于其原子排列的规则性不及晶态严密,但其密度高于非晶态,说明其准周期性排列是较密集的。
准晶体具有高的比热容和异常高的电阻率,低的热导率,和电阻温度系数。
3.准晶材料用于不粘锅涂层和热障膜的原因是什么?答:原因:主要来自准晶的低表面能性和表面的拓扑形态,高硬度、耐磨损性也有助于不粘性的提高和寿命的延长。
另外,准晶所具固有的疏松结构有利于降低热导率。
第七章1.纳米晶体材料分为几类?它们分别用于何种材料?答:纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或它们作为基本单元构成的材料。
分为四类:①零维是指其三维空间尺度均在纳米尺度,用于高密度磁记录材料、吸波隐身材料、磁流体材料和防辐射材料。
②一维是指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝,纳米棒,纳米管等。
用于微导线、微光纤材料、新型激光或发光二极管材料等。
③二维是指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜,多层膜,超晶格等。
用于气体催化剂材料、过滤器材料、高密度磁记录材料、光敏材料、平面显示器材料、超导材料。
④三维纳米相(纳米块体材料)。
用于超高强材料和智能金属材料等。
2.纳米材料在军事中有何应用?答:利用纳米技术建成了麻雀卫星,蚊子导弹,苍蝇飞机,蚂蚁士兵,还有被人称为“间谍草”“沙粒坐探”的形形色色的微型战场传感器等纳米武器装备。
纳米武器的出现将大大改变人们对战争力量对比的看法。
纳米材料还具有很高的电磁波吸收系数,将纳米材料加入飞机,坦克中,用以吸收雷达波,于是隐形飞机,隐形坦克问世了。
隐形武器在战争上渗出鬼没,出现于战场的不同角落。
3.纳米材料制备新技术有哪些?答:①微波化学合成法②脉冲激光沉积薄膜③分子自组装法④原位生成法第八章1.SHS铸造技术的特点是什么?答:①产物几乎能达到理论密度。
②燃烧合成所获得的高温液相经过铸造之后,可以制备各种形状类型的零部件,从而可以真正实现近无余量材料制品或最终产品的自蔓延高温合成。
③SHS加压致密化技术中对于作用压力的大小以及施压时间通常要求很严格,生产中往往较难控制,而SHS铸造技术的工艺相对较为简单,过程容易控制④SHS铸造技术不需要采用SHS加压致密化技术中所使用的许多庞大的设备,因而投资少,经济效益好。
⑤可进行陶瓷类材料的铸造。
⑥可用于复合材料的制备。
2.SHS焊接技术的特点是什么?答:①焊接时可利用反应原料直接合成梯度材料来焊接异种材料;②焊接中可以加入增强相;③在反应中产生用于焊接的能量;④对于某些受焊母材的焊接,可采用与制备母材工艺相似的焊接工艺;⑤SHS焊接过程中的局部快速放热可减少母材的热影响区,避免热敏感材料微观组织的破坏,利于保持母材的性能。
3.SHS具有工艺简单,节省能源,产品质量好,成本低廉等优点。
4.SHS燃烧体系均为非均匀燃烧体系,该体系分为固体火焰,准固体火焰,渗透燃烧。
5.点火方法:燃烧点火,辐射点火,激光点火,电火花点火,热爆点火,微波点火,电热爆点火,化学点火,机械点火6.激光快速成形方式的分类:去除成形,添加成形,受迫成形,生长成形。
7.激光快速成形的特点:制造过程快速,制造过程高度柔性,技术高度集成,可用材料丰富,经济效益显着,应用领域广泛。