材料物理论文

合集下载

材料物理性能论文纳米科技论文

材料物理性能论文纳米科技论文

材料物理性能论文纳米科技论文:关于二维层状纳米材料性能的若干研究摘要:纳米材料在结构、光电和化学性质等方面的诱人特征,引起物理学家、材料学家和化学家的浓厚兴趣。

80年代初期纳米材料这一概念形成以后,世界各国对这种材料给予极大关注。

它所具有的独特的物理和化学性质,使人们意识到它的发展可能给物理、化学、材料、生物、医药等学科的研究带来新的机遇。

纳米材料的应用前景十分广阔。

近年来,它在化工生产领域也得到了一定的应用,并显示出它的独特魅力。

关键词:纳米材料化工领域应用纳米材料的结构由表面(界面)结构组元构成,粒径介于原子团簇与常规粉体之间,一般不超过100nm,与电子的德布罗意波长相当。

粒径越小的纳米材料,其界面组元的比值越高,低动量电子散射量越大。

纳米材料的界面组元中含有相当量的不饱和配位键、端键及悬键。

由于不同的纳米材料各具独特效应,如界面效应、小尺寸效应\量子尺寸效应以及宏观量子隧道效应等,进而导致在声、光、电、磁、热、化学作用及力场下,呈现各自不同的特异性能,从而作为吸波材料(隐型材料)、高性能磁记录材料、磁性液体、复合材料、超导材料、新型高效催化剂、发光材料、特种涂料及新型医用材料等逐步应用于国民经济诸多领域。

一、纳米材料在化工行业中的应用1、在催化方面的应用催化剂在许多化学化工领域中起着举足轻重的作用,它可以控制反应时间、提高反应效率和反应速度。

大多数传统的催化剂不仅催化效率低,而且其制备是凭经验进行,不仅造成生产原料的巨大浪费,使经济效益难以提高,而且对环境也造成污染。

纳米粒子表面活性中心多,为它作催化剂提供了必要条件。

纳米粒于作催化剂,可大大提高反应效率,控制反应速度,甚至使原来不能进行的反应也能进行。

纳米微粒作催化剂比一般催化剂的反应速度提高10~15倍。

纳米微粒作为催化剂应用较多的是半导体光催化剂,特别是在有机物制备方面。

分散在溶液中的每一个半导体颗粒,可近似地看成是一个短路的微型电池,用能量大于半导体能隙的光照射半导体分散系时,半导体纳米粒子吸收光产生电子——空穴对。

材料物理毕业论文

材料物理毕业论文

材料物理毕业论文篇一:材料物理论文物理学的应用--高新纳米摘要:作为物理学中的一个分支,高新材料是一个多品种的产业,它以各种方式在迅速增长。

目前,估计世界时已有50多万种材料,8000多万个化合物,并正在以每年25万的速度增加。

材料又是一个很大的产业,新材料在新兴技术中的产值也居首位。

纳米技术是当今世界最有前途的决定性技术。

关键词:纳米材料超高强度钢形状记忆合金开发发展前景引言: 新材料作为高新技术的基础和先导,应用范围极其广泛,它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。

同传统材料一样,新材料可以从结构组成、功能和应用领域等多种不同角度对其进行分类,不同的分类之间相互交叉和嵌套,目前,一般按应用领域和当今的研究热点把新材料分为以下的主要领域:电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等。

现在的纳米科学和技术,就是在纳米材料和技术研究的基础上发展起来的。

晶体、准晶体以及界面层结构的材料。

当粒子尺寸小至纳米级时,其本身将具有表面与界面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应,这些效应使得纳米材料具有很多奇特的性能。

自1991年Ionia首次制备了碳纳米管以来,一维纳米材料由于具有许多独特的性质和广阔的应用前景而引起了人们的广泛关注。

纳米结构无机材料因具有特殊的电、光、机械和热性质而受到人们越来越多的重视。

美国自1991年开始把纳米技术列入“政府关键技术”,我国的自然科学基金等各种项目和研究机构都把纳米材料和纳米技术列为重点研究项目。

由于纳米材料的形貌和尺寸对其性能有着重要的影响,因此,纳米材料形貌和尺寸的控制合成是非常重要的。

作为高级纳米结构材料和纳米器件的基本构成单元,纳米颗粒的合成与组装是纳米科技的重要组成部分和基础。

材料物理英文作文范文

材料物理英文作文范文

材料物理英文作文范文英文:Material physics is a fascinating field that explores the properties and behavior of different materials. As a physicist, I am particularly interested in the ways that materials interact with each other and with their environment. There are many different types of materials, each with their own unique properties and characteristics.One of the most important aspects of material physics is understanding the structure of materials. This involves studying the arrangement of atoms and molecules within a material, as well as the way that these structures interact with each other. By understanding the structure of materials, we can better understand their properties and how they will behave in different situations.Another important aspect of material physics is studying the properties of materials under differentconditions. For example, we might study how a material behaves at different temperatures or pressures, or how it responds to different types of stress. By understanding these properties, we can develop new materials that are better suited for specific applications.One example of this is the development of new materials for use in electronics. By studying the properties of different materials, scientists have been able to develop new types of semiconductors and other materials that are more efficient and effective than traditional materials. This has led to the development of new technologies such as smartphones, computers, and other electronic devices.Overall, material physics is a fascinating andimportant field that has a wide range of applications. By studying the properties and behavior of different materials, we can develop new technologies and materials that have the potential to revolutionize the way we live and work.中文:材料物理是一个迷人的领域,探索不同材料的特性和行为。

材料物理毕业论文文献综述

材料物理毕业论文文献综述

材料物理毕业论文文献综述材料物理作为一门交叉学科,研究材料的结构、性质和特性,并探索材料与其他领域的关联。

在过去几十年中,随着科学技术的不断进步和发展,材料物理领域取得了显著的成就。

本文旨在对相关的文献综述进行探讨和总结,以期对材料物理领域的研究进展有一定的了解。

1. 材料性质表征技术材料性质的表征对于材料物理研究至关重要。

目前,常用的材料性质表征技术主要包括X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及拉曼光谱等。

其中,XRD可以用于分析材料的结晶性质,SEM和TEM可用于观察材料的形貌和微观结构,而拉曼光谱则可以提供材料分子振动信息。

这些表征技术在材料物理研究中起到了至关重要的作用。

2. 功能性材料功能性材料一直是材料物理研究的热点领域。

功能性材料是指能够通过改变其结构或组分来实现特定功能的材料。

在这方面,许多文献报道了各种功能性材料的合成方法、性能调控策略以及应用领域的拓展。

例如,纳米材料、多孔材料和光电材料等都具有重要的应用潜力,已经在传感器、光电器件和储能器件等领域得到广泛应用。

3. 材料设计与计算模拟材料设计与计算模拟是材料物理研究的重要手段之一。

通过计算模拟和理论预测,可以减少实验的周期和成本,并加快新材料的发现和应用。

文献综述中,常见的材料设计与计算模拟方法包括密度泛函理论(DFT)、分子动力学模拟和格子动力学模拟等。

这些方法通过模拟材料的结构和性质,为新材料的设计和优化提供了理论指导。

4. 材料物理与能源领域的关联能源问题一直是全球关注的焦点,而材料物理研究与能源领域有着密切的联系。

通过改变材料的组分和结构,可以实现能源的高效转化和储存。

例如,材料物理在太阳能电池、电化学储能器件和燃料电池等能源领域具有重要的应用价值。

相关的文献综述着重探讨了材料物理在能源领域的研究进展和未来的发展方向。

综上所述,本文综述了材料物理领域的一些研究热点和进展,并介绍了相关的表征技术、功能性材料、材料设计与计算模拟以及材料物理与能源领域的关联。

材料物理专业论文参考文献

材料物理专业论文参考文献

材料物理专业论文参考文献[1].朱文芳;向列相液晶的Fréedericksz转变的线性分析[D].河北工业高校.2023[2].常春蕊;空间各向异性势向列液晶盒的Fréedericksz转变[D].河北工业高校.2023[3].张书敬;向列液晶锚定能的微观理论一锚定能新公式及其在弱锚定扭曲向列液晶盒的应用[D].河北工业高校.2023[4].顾晓辉;双稳和单模激光系统中的时间延迟[D].苏州高校.2023[5].安海龙;挠曲电效应与向列相液晶盒的锚定能[D].河北工业高校.2023[6].关荣华;液晶材料外表物理——界面效应和锚定能的讨论[D].河北工业高校.2023[7].周玉兰;掺铒钒酸钇晶体的晶体场能级和等效g因子的分析[D].华中科技高校.2023[8].李晓奇;三能级原子系统中的光学双稳与多稳[D].华中师范高校.2023[9].路素彦;二能级系统中光学双稳与多稳的相干掌握[D].华中师范高校.2023[10].周江波;Fréchet空间上的非游荡算子[D].江苏高校.2023[11].陈阳;环形腔中三能级原子的光学双稳特性讨论[D].吉林高校.2023[12].徐均均;Fréchet空间中一类积分微分包含的可控性[D].哈尔滨师范高校.2023[13].杨思思;中国光柄菇属“Pluteus(Fr.)Quél.”真菌分类学讨论[D].吉林农业高校.2023[14].高颖;CO分子的振动、振—转能级能量本征值和Frank 一Condon因子的计算[D].长春理工高校.2023[15].范成林;基于颜色支撑点集、Voronoi图和Fréchet距离的几何算法讨论[D].中南高校.2023[16].钟海胜;PMN一PT钙钛矿相的合成及弛豫铁电陶瓷的制备[D].武汉理工高校.2023[17].杨振中;弛豫铁电体PMN一PT陶瓷的热压烧结制备与电学性能讨论[D].青岛高校.2023[18].钱昆;部分草酸盐工艺制备PMN - PT铁电陶瓷[D].常州高校.2023[19].田瑞英;PSN一PMN一PT铁电晶体的生长、结构与性能[D].西安工业高校.2023[20].周丹;PMN一0.38PT铁电薄膜的.制备及其电学性能讨论[D].上海师范高校.2023[21].田玥;弛豫铁电薄膜PMN一0.26PT的制备及其性能的讨论[D].上海师范高校.2023[22].曾新华;铅基弛豫型复合钙钛矿结构PMN一PT制备的若干问题讨论[D].武汉理工高校.2023[23].李东亮;PMN一PT陶瓷的织构化制备技术讨论[D].武汉理工高校.2023[24].文佳;模板生长技术制备PMN一32.5PT多晶织构陶瓷的讨论[D].中南高校.2023[25].韦之豪;Er3+离子掺杂PMN一PT透亮陶瓷光学性能讨论[D].苏州高校.2023[26].张腾飞;PMN - PT弛豫型铁电材料的制备及其储能行为的讨论[D].内蒙古科技高校.2023[27].宫兆泉;PMN一PT材料合成方法的改良和YbYAG透亮陶瓷的合成[D].上海师范高校.2023[28].刘妍;准同型相界四周PMN一BS一PT高温压电陶瓷讨论[D].武汉理工高校.2023[29].王歆;PMN-PT弛豫铁电粉体和薄膜的可溶性无机盐—螯合—凝胶法制备及性质表征[D].华南理工高校.2023[30].赵松睿;Y1-xHoxNi2B2C超导体和PMN-PT驰豫铁电体中的输运现象[D].浙江高校.2023拓展:关于材料物理专业有用性教学模式探商量文材料物理是从物理学原理动身供应材料结构、特性与性能的一门新兴交叉学科。

材料物理论文

材料物理论文

材料物理论文
材料物理是物理学的一个重要分支,研究材料的结构、性质和行为。

随着科学
技术的不断发展,材料物理在材料科学领域中扮演着至关重要的角色。

本文将从材料物理的基本概念、研究方法和应用前景等方面进行探讨。

首先,材料物理是研究材料结构和性质的科学。

材料的性能取决于其微观结构
和原子排列方式。

通过对材料的结构进行研究,可以揭示其性能的内在规律,为材料设计和制备提供理论指导。

例如,通过对金属晶体结构的研究,可以了解金属的塑性变形规律,从而指导金属加工工艺的改进。

其次,材料物理的研究方法多种多样,包括实验研究、理论模拟和计算分析等。

实验研究是材料物理研究的重要手段,通过对材料的物理性质进行实验测量,可以获取大量的数据和信息。

理论模拟和计算分析则可以通过建立数学模型和计算方法,揭示材料的微观机制和规律。

这些研究方法的结合,为材料物理的深入研究提供了强有力的支持。

最后,材料物理在材料科学和工程领域中具有广泛的应用前景。

材料物理的研
究成果可以应用于材料的设计、制备和应用等方面。

例如,通过对半导体材料的能带结构和载流子行为的研究,可以为半导体器件的设计和制备提供重要参考。

又如,通过对材料的磁性和电性能的研究,可以为磁性材料和电子材料的应用提供理论基础。

综上所述,材料物理作为一门重要的物理学分支,对材料科学和工程领域具有
重要的理论和实际意义。

随着科学技术的不断发展,相信材料物理将在未来发挥更加重要的作用,为人类社会的发展和进步做出更大的贡献。

材料物理性能论文

材料物理性能论文

材料物理性能论文引言本论文旨在对材料的物理性能进行综合分析与评估,以提供科学依据和指导方案,以满足不同领域的材料需求。

在材料科学和工程领域,材料的物理性能是评估其适用性和性能表现的重要指标。

本文将重点介绍材料的力学性能、热学性能和电学性能,并从微观结构、晶体结构和晶格缺陷等方面探讨其对材料性能的影响。

1. 力学性能1.1 弹性模量弹性模量是描述材料对外力作用下变形程度的能力,是材料力学性能的重要指标。

其计算公式为:弹性模量 = 应力 / 应变本章将介绍弹性模量的测量方法以及影响因素,并以实验数据为案例进行分析和讨论。

1.2 强度和韧性材料的强度和韧性是衡量其抗破坏和抵抗外力影响能力的指标。

强度是材料承受外力的极限值,而韧性是材料能够吸收能量的能力。

本章将介绍强度和韧性的定义、测量方法以及与材料结构的关系,以及不同材料在力学性能方面的比较和分析。

2. 热学性能2.1 热膨胀性热膨胀性是材料受温度变化时长度或体积变化的指标,对于许多工业应用和工艺过程中的温度控制和热应力分析具有重要意义。

本章将介绍热膨胀性的测量方法、影响因素以及与材料结构的关系,并以实验数据为依据讨论其应用和实际意义。

2.2 热导率热导率是材料传导热量的能力指标,对于热传导、散热和保温等应用具有重要影响。

本章将介绍热导率的计算方法、影响因素以及与材料结构和组分的关系,并以实验数据为案例进行分析和讨论。

3. 电学性能3.1 电阻率电阻率是材料对电流通过的阻力指标,对于电器元件设计和电导材料选择具有重要影响。

本章将介绍电阻率的计算方法、影响因素以及与材料微观结构和晶体结构的关系,并以实验数据为案例进行分析和讨论。

3.2 介电常数介电常数是描述材料对电场的响应能力指标,对于电介质和电容器等应用具有重要意义。

本章将介绍介电常数的测量方法、影响因素以及与材料结构和成分的关系,并以实验数据为案例进行分析和讨论。

结论综合以上分析可以得出以下结论:1.材料的物理性能是由其微观结构和晶体结构等因素决定的,不同结构表现出不同的力学性能、热学性能和电学性能。

材料物理论文(5篇)

材料物理论文(5篇)

材料物理论文(5篇)材料物理论文(5篇)材料物理论文范文第1篇承包人自购优缺点分析优点:承包人对材料、物资的选购可以自主选择,在材料物资价格方面有了肯定掌握权,可有效的节省成本;依据工程进度结算状况支付材料物资选购费用,工程资金方面有了肯定的掌握权。

缺点:担当了材料物资的选购、供应、存储等风险;加大了承包方的资金投入;增加了材料选购、供应方面的管理职责。

在首先考虑掌握工程成本的前提下,对材料的来源、质量很难掌握。

对材料物资的价格调整需预备大量的资料,支配专人申报补差费用。

二、选购、供应及现场储存管理在确定供应方式后,应结合工程总体进度编制材料物资的供应方案,根据材料物资的总体供应方案及质量要求,组建专业的选购小组开展对材料物资的选购。

在对当地市场充分调研、了解的基础上,根据招标、询价及市场竞价等方式择优选择材料供应商。

并签订材料选购供应合同,明确材料物资的供应方案、质量要求、检验标准、交货方式、结算方式、市场价格波动、违约责任等内容,确保后期的扯皮现象。

具体规划材料的供应方案、准时依据工程总体进度方案对材料物资供应方案进行调整。

尽可能削减材料物资在施工现场的存储管理,降低仓储费用、削减资金成本。

三、结算及价差调整材料物资的依据不同的供应方式结算及价差的调整存在许多区分,现就两种不同供应方式的结算及价差调整存在的利弊进行分析。

1.业主统供方式业主统一供应材料物资一般根据工程承包合同中明确的结算固定价格,根据实际的供应量进行结算(或在进度结算报表中扣除)。

材料的价差均有业主担当,在核算的基础上由业主直接支付给材料供应商。

一般根据工程进度方案测算的材料用量进行供应,工程完工后精确的计算出材料总量,予以调整。

缺点:水利水电工程材料物资用量大、供应周期长,业主为节约工程投资在明确材料价格基本低于市场价,给承包人肯定倒卖空间。

双方最终在材料用量核算上易产生陈皮现象。

目前水利水电工程材料用量根据投标水平的单耗进行核算,但额定单耗与实际的消耗存在差异,此两种消耗本身存在差异。

材料物理结课论文左手材料(结课论文12)

材料物理结课论文左手材料(结课论文12)

材料物理结课论文题目:左手材料学院:姓名:学号:指导老师:2013年 12月26日目录摘要 (1)1.引言 (1)2.左手材料概念与提出,发展 (1)2.1左手材料概念 (1)2.2左手材料的提出 (3)3.左手材料的理论 (3)4.左手材料的奇异特性 (7)4.1负折射效应 (7)4.2反常 Doppler 效应 (7)4.3反常 cherenkov 辐射 (8)5.左手材料的实验制备和研究现状 (9)5.1左手材料的实验制备 (9)5.2左手材料研究现状 (11)6.左手材料的潜在应用 (11)7.结语 (13)参考文献 (14)致谢 (16)题目:左手材料摘要:左手材料是一种介电常数和磁导率同时为负值的人工材料,这种材料具有负群度、负折射率、逆多普勒效应等多种奇特的物理性质。

叙述了左手材料概念和基本原理,介绍了左手材料的应用及其发展前景。

详细介绍了左手材料(同时拥有负磁导率和负介电常数)存在的理论依据、实现方法和基本电磁特性 ,光学和微波等领域的潜在应用 ,及其研究现状。

关键词:左手材料;负磁导率;负介电常数 ; 负折射逆多普勒效应Abstract:Left-handed materials is a kind of dielectric constant and magnetic permeability and negative artificial materials, the material with negative group of degree of negative refractive index inverse doppler effect and so on a variety of unique physical properties. Describes the left-handed material concept and basic principle, this paper introduces the application and development prospect of left-handed materials. Left-handed materials was introduced in detail(also has the negative magnetic permeability and negative permittivity) method and the theoretical basis of the basic electromagnetic characteristics, potential applications in the field of optical and microwave etc, and its research statusKey words: Left hand materials; Negative magnetic permeability; Negative dielectric constant; Negative refraction inverse doppler effect.1.引言19世纪60年代,Maxwell方程组的提出极大地促进了人工复合电磁材料的发展,人工复合电磁材料是自然界中并不存在,而是人们根据电磁理论推导,计算,设计并且制备出来的,具有特殊电磁属性的人造媒质或材料。

材料物理毕业论文

材料物理毕业论文

材料物理毕业论文材料物理毕业论文一、前言材料物理是一门研究物质性质、结构和化学成分等方面的学科,是材料科学的一个重要分支。

近年来,随着新材料、新技术的不断涌现,材料物理研究逐渐成为物理学研究的一个热门领域。

本篇论文通过对材料物理的相关研究和学习,对材料的基本性质、力学特性、热力学特性和电磁特性等方面进行了详细的阐述。

通过对不同种类材料的研究,得出了一些有价值的结论和认识,对于未来材料物理的研究和开发具有一定的指导意义。

二、基本性质研究材料的基本性质是指材料的物理性质和化学性质等方面的基本特征。

在材料物理研究中,基本性质的研究是非常重要的,因为只有深入了解材料的基本特性,才能更好地进行材料的开发和应用。

在基本性质的研究中,我们主要关注材料的密度、热容、热导率、热膨胀系数、硬度等物理性质,以及化学成分、晶体结构、化学键等化学性质。

通过对不同种类材料的实验研究,我们发现不同材料的基本性质有着非常明显的差异。

例如钢材的密度比铝材大,但热膨胀系数较小;铜材的热导率相对较高,但硬度较低。

这些差异是由材料内在的结构和成分决定的,因此在研究不同材料的基本性质时,需要深入了解材料本身所具有的特性。

三、力学特性研究材料的力学特性是指材料在受力下的性能表现,包括抗拉强度、冲击韧性、屈服强度等方面的特性。

材料的力学特性是影响材料应用的主要因素之一。

在材料的实际应用中,往往需要根据不同的应用场景选择具有不同力学特性的材料。

例如在承受高强度冲击的环境下,需要使用具有高冲击韧性的材料;在承受高温环境时,需要使用具有较高屈服强度的材料。

对于材料力学特性的研究,可以通过一系列实验来获得。

例如,可以对不同材料进行拉伸试验、冲击试验、疲劳试验等,以获得材料的相关力学数据。

通过这些数据,可以对不同材料的力学特性进行比较和评价。

四、热力学特性研究材料的热力学特性是指材料的热稳定性、热传导性、热膨胀系数等方面的性能。

这些特性对于材料在高温高压下的应用非常关键。

哈工大材料物理性能课程论文资料

哈工大材料物理性能课程论文资料

电阻法测相变点动态测试电阻设备的研究摘要:形状记忆合金相变点的测定方法常用的有变温X射线法、热分析法、膨胀法和电阻法。

电阻法由于精度高,电路也比较简单,测量过程对试样的影响小,速度快,所以被广泛采用。

本文对用电阻法测量形变点动态电阻的设备进行了详细深入的研究,从测量系统的总体设计,测量系统的设计原理及其硬件电路设计三个方面进行探讨,比较了不同设计方案的优缺点,并对最终选用的测试电阻设备进行了改进和评估。

关键词:形状记忆合金,电阻法,测量设备设计与改进形状记忆合金( Shape Memory Alloys,SMA )因为其记忆效应和超弹性,正得到日益广泛的应用。

形状记忆合金相变点的测定方法常用的有变温X射线法、热分析法、膨胀法和电阻法。

[1]根据电阻法所测得的曲线在相变点处电阻发生非常明显的变化,比较容易测出相变点。

由于电阻法精度高,电路也比较简单,测量过程对试样的影响小,速度快,其中以微机为核心的形状记忆合金相变点测试系统,更提高了电阻法测量形状记忆合金相变点的精度、灵敏度和稳定性,所以被广泛采用。

形状记忆合金相变时,会引起一些物理性能变化,其中包括电阻率的变化。

即:马氏体转变时电阻率与其母相的电阻率不同,其电阻率会随温度的变化而变化。

因此可以通过形状记忆合金相变时其电阻与温度的关系确定其相变点。

电阻法测形状记忆合金相变点一般采用X-Y 函数记录仪法,该方法是用温度信号驱动X轴,用电阻信号驱动Y轴,这样在一个温度循环过程中便会画出一条温度-电阻曲线, 形状记忆合金相变温度主要包括,As:加热时马氏体逆转变的开始温度;A f:马氏体逆转变的终了温度;Ms:冷却时马氏体转变的开始温度;Mf:马氏体转变的终了温度。

[1]根据曲线的特征人工找出Ms、Mf、As、A f及滞后宽度。

但这种方法找特征点时存在读数误差,存储和查询不方便,没有数据处理的功能。

微机测试系统则克服了以上缺点,能精确地绘制出相变的温度-电阻曲线、温度-时间曲线、电阻-时间曲线,自动找出Ms、Mf、As、A f 及滞后宽度,有效地降低了人为因素的影响。

材料物理英文作文高中范文

材料物理英文作文高中范文

材料物理英文作文高中范文英文:As a student studying materials physics, I find the subject fascinating and challenging. Materials physics is the study of the physical properties of materials,including their structure, properties, and behavior under different conditions. It is a multidisciplinary field that combines physics, chemistry, and engineering.One of the most interesting aspects of materials physics is the study of materials at the nanoscale. This involves studying materials that are only a few nanometers in size, which is incredibly small. At this scale, materials exhibit unique properties that are not present at larger scales. For example, carbon nanotubes are incredibly strong and lightweight, making them ideal for use in materials such as composites and batteries.Another interesting area of materials physics is thestudy of semiconductors. Semiconductors are materials that have properties between those of conductors and insulators. They are used in a variety of electronic devices, including computers, smartphones, and solar cells. Understanding the properties of semiconductors is essential for the development of new technologies.In my studies, I have had the opportunity to work with a variety of materials, including metals, ceramics, and polymers. Each material has its own unique properties and behaviors, and understanding these properties is essential for designing new materials and improving existing ones. For example, I have worked with a type of metal alloy that is incredibly strong and lightweight, making it ideal for use in aircraft and other applications where weight is a critical factor.Overall, materials physics is a fascinating field that offers endless opportunities for discovery and innovation. By studying the physical properties of materials, we can develop new technologies, improve existing ones, and create a better future for all.中文:作为一名学习材料物理的学生,我觉得这个学科既有趣又具有挑战性。

材料物理化学论文(5篇)

材料物理化学论文(5篇)

材料物理化学论文(5篇)材料物理化学论文(5篇)材料物理化学论文范文第1篇一、材料物理专业的特色材料物理专业是“讨论各种材料特殊是各种先进结构材料、新型功能材料物理基础、微观结构以及与性能之间关系的基本规律,为各种高新技术材料进展供应科学依据的应用基础学科,是理工融合的学科”[1,2]。

材料物理是物理学与材料科学的一个交叉学科,主要通过各种物理技术和效应,实现材料的合成、制备、加工与应用。

主要讨论范围包括材料的合成、结构、性质与应用;新型材料的设计以及材料的计算机模拟等[3]。

材料物理将理科的学问传授与工科的工程力量培育相结合,使传统材料工艺学与以现代物理学为基础的材料科学相融合,具有“亦工亦理,理工相融”的特点。

二、材料物理化学在材料物理专业中的作用和地位材料物理化学是贵州高校材料物理专业本科生的学位必修课程,这门课程是从物理化学的角度讨论材料科学与工程的基础理论问题,从基础的具有共性的原理及方法来论述各种材料的组成与结构、制备与合成、性能与应用的相互关系。

该门课程的教学目的在于提高同学的专业学问水平,培育同学科学的思维方式和独立的创新力量,以及综合运用基础理论来解决实际问题的力量。

材料物理化学是材料物理专业特别重要的专业基础课,它以高等数学、高校化学、高校物理等理论基础课程为基础。

高等数学是学习物理化学的重要手段和工具,物理化学只有通过数学语言的表达才能成其为真正的科学。

熟悉到高校物理和物理化学中热力学内容的连接,了解高校物理中原子结构学问的介绍,协调好与高校化学中原子结构部分内容的关系,突出重点,避开重复,讲清难点,是材料物理化学教学中值得留意和仔细对待的问题[4]。

材料物理化学同时也是材料物理专业的后续专业课程(材料腐蚀与防护等)的基础课程。

材料腐蚀与防护课程中的金属与合金的高温氧化的热力学部分,就要运用材料物理化学中诸多热力学基本学问,如G-T平衡图和克拉佩龙方程等。

材料物理化学犹如一座桥梁,将材料物理专业的前期基础课与后续专业课联接起来,以完善专业学问的系统与连贯性。

材料物理性能论文

材料物理性能论文

材料分析方法材料的电子显微分析关键词:透射电子显微镜高分辨透射电子显微镜摘要:1931年德国科学家E.Ruska和M.knoll制作了第一台透射电子显微镜,并用它拍照了金和铜的表面图像,这台显微镜的放大倍数是17倍,几乎与1595年Janssen 的第一台光学显微镜放大倍数相同。

与现代电子显微镜相比,第一透射电子显微镜是非常简陋的,但是它使电子成像成为现实,所以意义非常重大。

近30年来,由于电子显微镜的分辨率不断提高,人们己经可以在0.1-0.2nm水平上拍摄到晶体结构沿入射电子束方向二维投影的高分辨电子显微镜。

这类器材在固体物理、固体化学、微电子学、材料科学、地质矿物学和分子学等学科领域广泛使用。

正文Ⅰ透射电子显微镜1931年德国科学家E.Ruska和M.knoll制作了第一台透射电子显微镜,并用它拍照了金和铜的表面图像,这台显微镜的放大倍数是17倍,几乎与1595年Janssen的第一台光学显微镜放大倍数相同。

与现代电子显微镜相比,第一透射电子显微镜是非常简陋的,但是它使电子成像成为现实,所以意义非常重大。

工作原理:关键结构:透射电子显微镜结构中最核心的部分是镜筒。

镜筒一般为直立积木式结构,类似于标准直立的透射光学显微镜。

在镜筒中自上而下主要有照明系统、样品室、成像系统和观察系统组成,电子枪位于镜筒的最顶部。

照相装置位于镜筒的最底部。

镜筒的复杂程度主要取决于对透射电子显微镜工作性能的要求。

在透射电子显微镜中,核心部分是电子光学系统。

成像方式:电子束穿过样品时会携带有样品的信息,TEM的成像设备使用这些信息来成像。

投射透镜将处于正确位置的电子波分布投射在观察系统上。

观察到的图像强度,I,在假定成像设备质量很高的情况下,近似的与电子波函数的时间平均幅度成正比。

若将从样品射出的电子波函数表示为Ψ,则不同的成像方法试图通过修改样品射出的电子束的波函数来得到与样品相关的信息。

根据前面的等式,可以推出观察到的图像强度依赖于电子波的幅度,同时也依赖于电子波的相位。

材料物理专业毕业论文范文

材料物理专业毕业论文范文

材料物理专业毕业论文范文材料物理主要研究方向有:固体微构造分析与信息功能材料,位移式相变与形状记忆和超弹性材料,复合功能材料与智能构造,生物医学材料及应用以及界面化学与功能陶瓷等。

因此同学们写论文的可选题材是非常广泛。

下面是的材料物理专业毕业论文,欢迎阅读。

功能材料种类繁多,用途广泛,正在形成一个规模宏大的高技术产业群,有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。

世界各国均十分重视功能材料的研发与应用,它已成为世界各国新材料研究开展的热点和重点,也是世界各国高技术开展中战略竞争的热点。

在全球新材料研究领域中,功能材料约占 85 % 。

我国高技术(863)方案、国家重大根底研究[973]方案、国家自然科学基金工程中均安排了许多功能材料技术工程(约占新材料领域70%比例),并取得了大量研究成果。

其中,磁记忆材料是功能材料中比较热门的一种材料,在电子,航空,建筑,能源等方面都有广泛的应用。

磁记忆材料是指一种记忆的材料,具有两种或两种以上容易识别的稳定磁状态的磁性材料。

一般是有矩形磁滞回线的矩磁材料。

用于制造磁存储(记忆)元件的磁心、磁棒、磁膜。

磁记忆材料按不同的性质有不同的分类,通常按用途,物理化学属性,部位等几种分类方法。

按用途常分为电子材料、航空航天材料、核材料、建筑材料、能源材料、生物材料等;按物理化学属性可分为无机物材料(金属材料、无机非金属材料)、有机物材料和不同类型材料所组成的复合材料;按部位可分为如内墙材料、外墙材料、顶棚材料地面材料等。

但这种分法确立之后,我们遇到一种材料既可以用到室内,也可以用到室外。

在室内,一种材料既可以用在地面、墙面,又可以用到顶棚上去,如石材、涂料等。

如果一块石片贴到顶棚、墙面、地面上,人们就会对有些材料的分类归属产生疑问。

由此看来,要想把材料分清楚,只有从材料的本质来分及化学组成上来分。

磁记忆材料是指具有两种或两种以上容易识别的稳定磁状态的磁性材料。

一般是有矩形磁滞回线的矩磁材料。

凝聚态物理学与材料研究的前沿问题论文

凝聚态物理学与材料研究的前沿问题论文

凝聚态物理学与材料研究的前沿问题论文材料科学与物理学之间存在密切的联系,物理学作为一门基础性学科,在人类社会发展过程中占据至关重要的位置。

同时,材料科学遇到的难题吸引着物理学家分析和研究,因此,物理学与材料学深度结合形成了一门交叉学科。

其中凝聚态作为物理学的一部分,加强对其与材料研究前沿问题的研究能够为学者后续研究提供更多支持,且能够在很大程度丰富研究成果。

1凝聚态物理学与材料概述凝聚态物理学,是指研究凝聚态物质的物理性质、微观结构等之间的关系。

简而言之,通过对构成凝聚态物质电子、离子等运行形态、规律进行探索,充分认识物质的物理性质。

随着研究不断深入,针对凝聚态物理学的研究已经由初级层面朝着高级层面发展。

如有固体形态向外拓展上升至液氮、熔盐等液态物质,甚至还有气态物质。

另外,随着技术的发展,一些全新的概念体系逐渐渗透,产生了更多新的研究成果,赋予材料新特点,在很大程度上帮助学者解决疑难问题提供了极大的支持。

就广义角度来看,材料是帮助人类生产和生活,制造有用器件的物质。

随着人类社会发展,自然资源和能源日益减少,对于材料概念的理解也发生了变化,因此材料是人类社会能够接受、且经济性地创造有用器件的物质,更加强调资源、环境等因素。

从实用层面来划分,材料分为金属、无机及有机3种。

2凝聚态物理学与材料研究前沿问题分析2.1表面与界面方面表面与界面作为物理学与材料学交叉的重要领域,很多相互作用都建立在材料表面和界面基础之上。

物体自身状态直接决定材料热力学效应。

作为重点研究领域,界面与表面是当今该领域研究的一大难点。

凝聚态物理学研究成果,在很大程度上为材料界面与表面理论发展提供了支持,如离子束的提出,使得人们自20世纪60年代开始运用离子束,注入到材料表面,对材料表面特性进行优化和调整,使其在具体实践中能够更好地发挥积极作用,为人们生产和生活提供便利。

催化和腐蚀是表面控制的2个主要过程。

截止到今天,催化和腐蚀机理尚未得到完善的研究成果。

材料物理专业论文提纲

材料物理专业论文提纲

材料物理专业论文提纲材料物理专业论文提纲摘要:电子纸是一种超薄、超轻的显示屏,可完成柔性显示、零功率坚持图象,其目的就是作为通俗纸张的替换品。

电子纸的完成方法是多种多样的,个中最重要的办法是应用印刷技巧将一种叫做“电子墨水”的庞杂液体涂覆在柔性基材下去制备电子纸。

电子墨水是一种墨水状的悬浮物,在分歧极性的电压下,出现出分歧的稳固状况,从而显示出分歧的色彩和灰度。

在外电场感化下可以完成可逆、双稳态、柔性显示。

电子墨水的概念是由麻省理工学院媒体试验室提出的,最后其假想为微胶囊化的电泳显示资料,然则电子墨水的完成方法远不止于此,经由一段时光的疾速成长,电子墨水曾经成长成为一个内在相当丰硕的概念,逐渐地与电子纸合而为一。

平日人们把一切柔性具有双稳态的显示资料都称为电子墨水。

本文的重要目标是制备以微胶囊化电泳显示为道理的电子墨水资料,这类资料在胶囊中包裹着作为远景色的淡色颗粒和染成配景色的疏散介质,当施加一种电场时,颗粒在电场力的感化下活动到胶囊前端,胶囊前端因此带有颗粒的色彩,当施加别的一种电场时,颗粒活动至胶囊后端,胶囊前端因此出现出疏散介质的色彩。

有数今这类胶囊分列在一路便可用来显示图象。

撤去外电场时,因为微粒间及微粒与微囊壁间的互相感化,微粒可以或许保持其加电场时的状况,不须要电场能量来保持其显示,从而完成了双稳态。

这类电子墨水资料的结构可以归纳综合为微胶囊包裹着的电泳显示液,电泳显示液包含电泳颗粒、疏散介质、电荷掌握剂和疏散剂。

本文研讨了电泳颗粒的制备和改性;疏散介质的选择和配制;电荷掌握剂的选择和最好用量;电泳显示液的微胶囊化;和用一种新鲜的办法制备脲甲醛树脂基电子墨水资料。

完成的任务重要有:1.选用溶胶—凝胶法制备纳米二氧化钛颗粒作为电泳颗粒,在颗粒上包裹聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇或用硬脂酸对二氧化钛停止外面改性;选择以四氯乙烯为主,和甲苯、二甲苯、环己烷停止复配以制备疏散介质,研讨了分歧比例的复配疏散介质的粘度、介电常数等性质;选择十二烷基苯磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、SPAN一80为电荷掌握剂。

材料物理英文作文高中范文

材料物理英文作文高中范文

材料物理英文作文高中范文英文:As a student of materials physics, I have learned a lot about the properties and behavior of materials. Materials physics is a fascinating subject that combines the principles of physics, chemistry, and engineering to study the structure, properties, and behavior of materials at the atomic and molecular level.One of the most important concepts in materials physics is the structure-property relationship. This refers to the fact that the properties of a material are determined byits atomic and molecular structure. For example, the strength and stiffness of a material are determined by the arrangement of its atoms and the bonds between them. Understanding the structure-property relationship is essential for designing new materials with specific properties.Another important concept in materials physics is the phase diagram. A phase diagram is a graphicalrepresentation of the different phases of a material as a function of temperature and pressure. By studying phase diagrams, materials scientists can predict the behavior of materials under different conditions and design materials with specific properties.In addition to these concepts, materials physics also involves the study of materials at different length scales. For example, at the nanoscale, materials exhibit unique properties that are different from their bulk counterparts. By studying these properties, materials scientists can design new materials with novel properties and applications.Overall, materials physics is a fascinating and important field that has many practical applications. By understanding the properties and behavior of materials atthe atomic and molecular level, materials scientists can design new materials with specific properties and applications.中文:作为一名材料物理学的学生,我学到了很多关于材料的性质和行为的知识。

材料物理本科毕业论文选题

材料物理本科毕业论文选题

材料物理本科毕业论文选题第一篇:材料物理本科毕业论文选题毕业论文(设计)题目学院学院专业学生姓名学号年级级指导教师毕业教务处制表毕业毕业二〇一五年十二月一日毕业材料物理毕业论文选题(1014个)一、论文说明本写作团队致力于毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文300起,具体可以联系二、论文参考题目材料物理专业材料物理化学课程的定位与教学改革材料物理专业的热力学与统计物理课程教学改革研究材料物理专业《功能材料》课程改革探讨材料物理教改—引导材料选择和设计的灵魂基于材料物理专业《电子材料工艺学》课程内容设置研究基于材料物理专业《电子材料工艺学》课程配套实验研究材料物理专业英语教学方法改革的研究材料物理实验教学研究材料物理实验教学研究材料物理专业生产实习多方位人才培养探索无机非金属材料专业材料物理性能微课教学的探索材料物理专业应用型人才生产实习模式的改革与探索材料物理专业综合实验教学改革的实践与探讨无机材料物理性能的实验教学材料物理实验课教学内容的改革与实践金属材料物理性能检测技术发展的新思路论材料物理专业教学体系改革异种金属材料物理性质对焊接的影响材料物理专业实验的改革和创新材料物理化学课堂教学模式探索吴超:为材料物理“加速”“材料物理性能分析”教学内容与课程体系改革初探材料物理双语教学探索与实践材料物理专业培养方案建设的探索材料物理专业毕业设计改革探索新形势下材料物理专业教学改革探讨材料物理课程教学方法的思考与探究材料物理专业的特色及就业状况分析应用物理学专业《材料物理实验》教学改革探讨激发“材料物理”专业学生学习“无机及分析化学”的兴趣材料物理化学课程知识体系构建与认知方法改造《材料物理》专业课的教学与改革探讨材料物理专业生产实习教学改革与研究国内材料物理专业的发展研究材料物理专业磁控溅射镀膜实验教学的探讨“无机材料物理性能”课程教学改革初探材料物理专业中量子力学教学研究与探讨“材料物理化学”绪论课的教学设计材料物理性能与应用课程模块的构建《材料物理性能》课程建设与教学改革研究材料物理专业学生就业状况及分析材料物理专业量子力学教学方法探索与实践材料物理专业课程设置的研究研究生《材料物理化学》课程教学改革新探材料物理专业的特色方向研究* 材料物理专业实验室的建设与管理实践信息化背景下材料物理专业人才培养模式的探索适应专业发展和市场需求的材料物理专业实验教学体系改革与实践《材料物理性能》课程的教改初探材料物理实验教学改革初探材料物理专业实习内容与模式的探索和实践新世纪材料物理性能实验课程的教学平台建设与实践初探金属材料的物理性质在工程中的影响以及疲劳破坏的危害灵活运用身边的材料做物理实验压电材料的物理特性及应用纳米材料的物理、化学性质及其应用自旋电子学材料、物理和器件设计原理的研究进展高温超导材料、物理、应用和实验方法研究进展PS-F灌浆材料的物理力学性能碳纳米管/天然橡胶复合材料的物理性能民办高校材料专业物理化学教学初探多孔建筑材料热湿物理性能探究及应用材料类专业物理化学课程教学探索与实践四种新技术、新材料在中学物理教学中的应用4种新技术、新材料在中学物理教学中的应用光电信息功能材料与量子物理研究课后阅读材料在高中物理教学中的作用阅读材料在高中物理素质教育中的作用例谈物理材料阅读题的解题技巧材料学专业“物理化学”教学工作探讨初三物理材料阅读题解题方法指导新能源材料与器件专业物理化学课程改革初探复合材料与工程专业物理化学课改意见纳米材料研究中现代物理方法的应用矿用高水速凝材料结石体基本物理参数测定及微观结构分析普通高校材料学专业大学物理教学内容改革的几点建议发挥阅读材料功能提高物理教学实效物理抗菌材料对男性经尿道手术后预防尿路感染的临床护理观察重视课后阅读材料,搞好在高中物理教学高考物理中给材料试题解析中考物理“新材料”类试题的命题特点浅析农村初中物理实验材料的解决办法物理阅读材料在素质教育中的作用高中物理阅读材料在素质教育中的作用香港中文大学物理系物理学和材料科学及工程学部招生信息香港中文大学物理系物理学和材料科学及工程学部招生信息等香港中文大学物理系物理学和材料科学及工程学部招生信息材料模拟软件在固体物理教学中的应用谈高中物理“阅读材料”的教育教学功能材料学科专业的固体物理课程教学改革探析如何运用“阅读材料”拓展职高学生物理学习思维空间纳米材料与超分子结构物理化学与应用谈高中物理“阅读材料”的教育教学功能浅谈物理记忆的材料组织策略材料内部孔隙与其基本物理性质的依存关系论物理课自制教具材料的来源浅析职中物理教材中阅读材料的应用材料科学与工程专业高分子物理教学方法探讨浅谈初中物理新教材中阅读材料的教学与评价物理所轻元素纳米材料研究取得系列进展浅谈物理教材中“阅读材料”的功能物理教学中“阅读材料”的利用物理教学中利用简单材料做实验的几点体会物理素质教育与阅读材料的关联材料力学中提高构件疲劳强度的物理性技术措施材料力学中提高构件疲劳强度的物理性技术措施香港中文大学物理系物理学部(PHY)和材料科学及工程学部(MSE)香港中文大学物理系物理学部(PHY)和材料科学及工程学部(MSE)招生信息等材料物理专业材料物理化学课程的定位与教学改革材料物理专业的热力学与统计物理课程教学改革研究材料物理专业《功能材料》课程改革探讨材料物理教改—引导材料选择和设计的灵魂基于材料物理专业《电子材料工艺学》课程内容设置研究基于材料物理专业《电子材料工艺学》课程配套实验研究材料物理专业英语教学方法改革的研究材料物理实验教学研究材料物理实验教学研究材料物理专业生产实习多方位人才培养探索无机非金属材料专业材料物理性能微课教学的探索材料物理专业应用型人才生产实习模式的改革与探索材料物理专业综合实验教学改革的实践与探讨无机材料物理性能的实验教学材料物理实验课教学内容的改革与实践金属材料物理性能检测技术发展的新思路论材料物理专业教学体系改革异种金属材料物理性质对焊接的影响材料物理专业实验的改革和创新材料物理化学课堂教学模式探索吴超:为材料物理“加速”“材料物理性能分析”教学内容与课程体系改革初探材料物理双语教学探索与实践材料物理专业培养方案建设的探索材料物理专业毕业设计改革探索新形势下材料物理专业教学改革探讨材料物理课程教学方法的思考与探究材料物理专业的特色及就业状况分析应用物理学专业《材料物理实验》教学改革探讨激发“材料物理”专业学生学习“无机及分析化学”的兴趣材料物理化学课程知识体系构建与认知方法改造《材料物理》专业课的教学与改革探讨材料物理专业生产实习教学改革与研究国内材料物理专业的发展研究材料物理专业磁控溅射镀膜实验教学的探讨“无机材料物理性能”课程教学改革初探材料物理专业中量子力学教学研究与探讨“材料物理化学”绪论课的教学设计材料物理性能与应用课程模块的构建《材料物理性能》课程建设与教学改革研究第二篇:本科毕业论文选题本科毕业论文指导教师1.2.3.4.5.6.钟坚(指导4篇)罗清和何玲段杰罗来武张克听论文选题1.服务业开放与发展问题研究2.文化产业发展问题研究3.收入与分配改革问题研究4.技术创新与区域经济增长的关系研究5.现代服务业集群的形成机理与发展模式研究6.创意产业竞争力分析及评价方法研究7.深圳现代服务业发展状况及问题分析8.新时期经济特区转型研究9.利用外资与特区经济发展10.西部开发与环境保护11.生态文明城市建设研究12.新时期深港经济合作研究13.制度变迁与区域经济发展14.企业文化的经济学分析15.利用外资与特区经济发展16.人民币升值对经济结构的影响分析17.区域文化创意产业发展与经济增长的关系研究18.人民币升值对珠三角产业结构影响分析19.经济学视角中的国际气候合作问题20.中国经济增长方式转变研究21.制度变迁与改革开放22.中国城镇化研究23.城镇化过程中农民利益保护研究24.中国收入分配体系变革研究第三篇:材料本科毕业论文选题毕业论文(设计)题目学院学院专业学生姓名学号年级级指导教师毕业教务处制表毕业毕业二〇一五年十二月一日毕业材料毕业论文选题(1060个)一、论文说明本写作团队致力于毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文300起,具体可以联系二、论文参考题目浅谈土木建筑材料中的高性能混凝土材料和绿色材料纤维复合材料:材料市场中的新型材料材料化学与高技术新材料和信息材料陶瓷基复合材料材料、建模和技术关于核电安装大宗材料与民用市场材料采购价格水平差异的分析视听材料与纯听力材料对非英语专业大学生听力成绩影响的实证性研究高分子材料与工程:接地气的材料学浅析材料作文教学中材料分析的整体性原则以课本中的材料来简说材料作文的写作处理材料作文中的材料中科院宁波材料所聚丙烯材料研究取得进展材料物理专业《功能材料》课程改革探讨浅析建筑防水材料中沥青防水材料及其应用前景大班美工区中现成材料和废旧材料对幼儿活动兴趣的影响综合材料装饰画中的材料运用规律聚合物改性水泥符复合材料在高层建筑材料中的应用不同口腔修复材料生物相容性及3种材料充填恒磨牙邻面龋的临床验证面向材料设计的绿色包装材料选择研究多则材料类材料作文写作指津熔渗法制备复合材料在材料科学与工程专业实验教学中的研究和应用常用公路基层材料及半刚性基层材料使用的分析超材料与自然材料融合的若干思考超材料:创新材料思维拓展产业疆界从教学活动材料到区角游戏材料材料物理专业材料物理化学课程的定位与教学改革钢结构材料材料施工控制措施材料导读式新课型下材料来源及其处理方法高职化学中材料与商品学中材料教学的关系研究材料变形量对反应合成AgSnO2材料电接触性能的影响材料物理教改—引导材料选择和设计的灵魂始于材料而又归于材料口腔陶瓷材料与口腔金属材料摩擦性能比较及影响因素评价虚拟材料展厅在装饰材料选配与应用课程中的应用无机材料保温墙体材料性能及应用水利水电工程材料试验检测与材料成本分析墙体材料发展及新型材料的应用探析锂离子电池正极材料现状及镍钴锰三元材料市场细分新材料作文,莫让材料成摆设浅谈耐火材料粘结剂新材料对国民经济发展的作用浅谈建筑材料的管理及材料的检验例说新材料作文的材料把握矿用高水速凝材料结石体材料强度的快速测定方法矿用高水速凝材料结石体材料强度特征的试验研究废旧高分子材料在建筑材料中的回收应用新材料作文,莫让材料成摆设区队材料员在新田煤矿材料管理中的应用综合材料绘画的材料美感和绘画表现不同口腔修复材料生物相容性及3种材料充填恒磨牙邻面龋的临床验证聚合物改性水泥复合材料在高层建筑材料中的应用不同地区建筑中相变材料与隔热材料的应用效果对比新材料作文的“材料”处理技法生态节能材料及智能建筑材料探析环保型建筑材料和装饰材料的应用分析材料作文如何引述材料分析纳米材料在新型混凝土材料中的应用加强原材料的质量控制确保使用优质材料不同口腔修复材料生物相容性及3种材料充填恒磨牙邻面龋的临床验证加强施工现场材料监督提高材料管理的科学化水平拓展思维,创造性使用玩具材料区域活动材料使用有感功能材料专业材料科学基础课程教学心得机械工程材料课程中高分子材料的教学改革与实践高考材料作文的开头技法之巧引材料巧入题材料作文引述材料的技巧材料专业的宠儿:新型复合材料打开新材料宝库MC新材料图书馆高校非材料专业材料与社会课程建设探讨①学会造船工艺材料学组举办《材料与焊接规范》专题讲座跨材料与化学一级学科改革我校材料专业研究生培养基于材料物理专业《电子材料工艺学》课程内容设置研究“片段式”材料题和“短文式”材料题的命题特点及解题策略高分子材料在建筑保温材料中的应用材料力学在材料类专业的教学思考基于材料物理专业《电子材料工艺学》课程配套实验研究相变材料在道路工程材料中的应用研究概论建筑刚性防水材料与柔性防水材料的检测现场材料管理对降低项目材料成本的作用分析初中历史材料解析题题型及材料解析能力的培养材料作文“钝感力”材料解读及佳作示例粉煤灰漂珠/PVC复合材料的研究粉煤灰漂珠/PVC复合材料的研究浅谈中国建筑装饰材料的现状及环保材料展望建筑刚性防水材料与柔性防水材料检测探讨传统材料和新材料在建筑中的应用浅析建筑材料的发展历史及未来建筑材料的发展趋势新材料作文如何有效运用材料保证工程材料质量加强材料检测的探讨新材料作文中引述材料的技巧材料科学与工程专业电子信息材料课程教学改革研究能源资源供应中材料面临的挑战和材料试验文史材料的跨学科整合与材料阅读能力之提升现场材料管理对降低项目材料成本的作用建筑材料篇:拉动建筑材料整体需求从材料中来,到材料中去18项新材料在握工信部主推材料产业简析建筑材料和装饰装修材料的放射性无机锚固材料与有机锚固材料性能优劣分析环保型ZnS 层状材料及纳米材料的研究进展中国古代漆艺彩绘材料与油画材料的比较研究先进材料与处理2010 第6届先进材料与处理国际会议论文集木质材料的性质和阻燃剂对木质材料的阻燃机理探究高职高分子材料加工技术专业《高分子材料化学基础》教学内容的改革探讨装修材料中阻燃材料的应用现状及规范化管理建筑类一般本科院校材料类专业“材料科学基础” 建筑设计材料应用之玻璃材料形态表现力论析负热膨胀材料—材料科学的新领域需要的材料是最好的材料工程项目材料与材料管理浅析材料科学的发展对道路建筑材料技术的影响浅谈中国建筑装饰材料的现状及环保材料展望发掘材料特点,创优材料作文材料专业研究生特种功能材料特色实验课程建设初探论现代重彩画的表现材料——金属材料的运用浅谈建筑材料中的绝热材料抓住材料题中心词破解高考中政治材料题难点生态节能材料及智能建筑材料新材料新情境历史材料题答题策略现代园林设计中传统材料及新型材料的使用从各级材料管理职责谈材料成本控制管理技术与材料之一.材料与性能陶氏电子材料为市场注入先进 LED 材料产品组合材料学在焊接材料中的应用简析建筑材料和装饰装修材料的放射性材料作文的审题立意与写作材料凤头:新材料作文引述材料的技巧材料作文材料审读失误举隅新材料与功能材料的战略地位和发展趋势概述西部材料:受益材料价格上涨纳米技术在无机材料和复合材料中的阻燃机理浅析视频材料在《土木工程材料》教学中的应用改性复合材料在现代建筑材料的应用效果分析煤矿企业材料成本管理之班组材料成本管理聚合物改性水泥复合材料在高层建筑材料应用中的作用新材料结缘中国设计:MC新材料图书馆北京馆开放新型功能材料——变色材料在纺织品中的应用材料艺术中材料的人文精神象征新材料新创意3M新材料在家电设计的运用浅析复合材料专业复合材料产品设计能力提升方法研究材料成型与控制专业《材料成形原理》课程教学探讨审视材料作文中的材料材料科学与工程专业开设《磁性材料》课程的探索和思考邵阳布袋木偶戏木偶的材料工艺对中国动画材料工艺发展的启示材料的标准化模块化的启示——材料的通用化航空材料的新宠复合材料生物响应的杂化生物材料材料科学家和生物工程师的参考资料丙烯材料与传统油画材料技法结合运用研究La2O3:(Yb3++,Er3+)纳米材料和体相材料上转换发光性质的研究史料=材料?材料=史料? 材料特色装饰材料,打造完美空间材料学专业材料科学基础教学改革初探新型服装材料——相变材料新情境新材料型历史材料题解答技巧引用材料命题须尊重材料的原意采用FSS 化学材料加固材料治理滚帮技术材料科学与工程专业“材料科学基础”大平台教学研究材料大类专业《高分子材料研究方法》课程教学的探索与思考浅析传统材料与绿色材料之差异民间艺术传统捏塑材料与新材料之比较研究材料作文“材料”构思演练地质材料的变形固体地质材料流变学引论对如何选择和搜集材料及使用材料的探讨材料作文如何引述材料《多孔材料引论》着重介绍多孔材料的应用《材料科学导论——融贯的论述》突破传统写法,贯通材料科学分子组装成材料材料化学的实例研究:混合价态、磁性和超导现象PartⅡ材料命意作文(新材料作文)标题、话题、材料、新材料,一个都不能少写材料作文要有“材料意识”材料测试联盟:促进新材料行业快速发展装饰材料:现代建筑装饰不可缺的材料导电性高分子材料:用途广泛的高分子材料六类建筑工程材料产品质量国家监督抽查质量公告之一(新型墙体材料)材料作文涉及材料一法从材料“平平”到材料“出众”压电功能梯度材料细观结构参数对材料性能的影响复合材料的科学和应用:现代技术的功能材料作为材料本体的综合材料“国家高技术新材料发展战略研讨会及镁资源与镁材料专题研讨会”在青海召开2003深圳国际磁性材料及设备、技术展览会同期举办“磁性材料在电子产业中的新应用”主题研讨会宁波市第二届学术大会“新材料技术及产业发展专题研讨会”暨宁波市材料学会2002年学术年会召开材料作文练笔六年级阅读材料五年级阅读材料四年级阅读材料三年级阅读材料自然生态材料,演绎区域活动中的精彩稻草在挖掘美工区域活动材料中的充分利用“改革与创新”材料作文导写示例“科技与人文”材料作文导写示例“有用与无用”材料作文写作指导与范文示例“虚与实”材料作文演练与范围示例电气设备安装施工原材料及工艺控制措施电气设备安装施工的劳力、材料、机械保障措施浅析新材料与新工艺在汽车轻量化中的应用石油天然气管道工程线路焊接材料采购研究两种根充材料治疗乳牙感染根管的临床疗效评价“稻乐牌”基质材料在水稻育秧中的应用效果分析让课本材料在作文中落地生花装饰材料在住宅装修设计中的应用研究基于应用型人才培养的材料力学课程改革研究与探讨综合材料艺术的诗意化语言模式研究公路工程建设与改性沥青材料使用初中数学习题课学习材料的组织与优化策略探究《复合材料工艺学》课堂教学探索定格动画电影的材料应用形态研究竹、陶瓷、等传统材料在现代家具设计中的应用研究成都:清理规范民生领域证明材料对我国建筑材料未来发展趋势的展望科学探究材料选用三原则试论建筑节能与新型保温材料的应用节能环保材料工程的应用质量控制分析探讨节能环保绿色材料在建筑装饰中应用研究浅谈建筑外墙的保温技术及节能材料的应用浅谈低能耗建筑技术及材料的运用建筑装饰施工中节能环保绿色装饰材料的应用建筑外墙的保温技。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

半导体物理的研究发展与应用前景摘要;半导体物理是材
料物理研究的特色方向。

材料的物理性能中,大多与材料的原子结构原子排列材料晶体结构有关。

材料的导电性能也与材料的结构密切相关。

下面主要介绍材料中光电的相互联系
及相关应用,利用材料的导电物理特性制得的一些功能材料如p-n结,晶体管。

重点介绍了材料物理中半导体材料的分类及性能,简要介绍了其发展前景。

关键词;半导体材料性能及分类物理效应前景展望
半导体材料的分类及其性能
引入:什么是半导体?
1、导体(Conductor)
导体是指很容易传导电流的物质2、绝缘体(Insolator)
是指极不容易或根本不导电的一类物质3、半导体(Semiconductor)
导电性能介于导体和绝缘体之间且具备半导体的基本特性的一类材料
1半导体材料的分类半导体的应用越来越广,结构也趋于复杂。

按照制造技术可以将半导体分为:集成电路器件分立器件光电半导体逻辑IC 模拟IC 储存器等。

用于制作半导体的材料很多:因其分类方法很多,一般有以下分类:按化学成分可以分为:元素半导体和化合物半导体两大类;半导体还可以分为晶态半导体非晶态的玻璃半导体有机半导体等。

其中晶态半导体又分为单晶和多晶半导体。

另外在实际应用中,根据半导体提材料中是否含有杂质,还可以分为本征半导体和杂质半导体。

半导体材料的结构和性能 1 半导体的电子能量状态和运动状态及其规律决定了半导体的性质容易受到外界温度光照电场磁场和微量杂质含量的作用而发生变化。

半导体的一般能级结构如下:
有固体物理知识我们知道:能带的宽窄有晶体的性质决定,与晶体中的原子个数无关’但每个能带中所含能级的数目与晶体中原子数有关。

因此,对于每种半导体,其能级结构是不同的。

2本征半导体和杂质半导体纯净的不含任何杂质和缺陷的半导体称为本征半导体一定温度下的本征半导体,共价键上的电子可以获得能量挣脱共价键的束缚,成为参与共有化运动的“自由电子”。

共价键上的电子脱离束缚所需要的最低能量就是禁带宽度。

将共价键上的电子激发成为准自由电子,称为本征激发。

为了控制半导体的性质需要人为地在半导体中或多或少的掺入某些特定的杂质。

半导体器件和集成电路制造的基本过程之一就是控制半导体各部分所含杂质的类型和数量。

特性和参数半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。

纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。

在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,由于杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为降低。

这种掺杂半导体常称为杂质半导体。

杂质半导体靠导带电子导电的称N型半导体,靠价带空穴导电的称P型半导体。

不同类型半导体间接触(构成PN结)或半导体与金属接触时,因电子(或空穴)浓度差而产生扩散,在接触处形成位垒,因而这类接触具有单向导电性。

利用PN结的单向导电性,可以制成具有不同功能的半导体器件,如二极管、三极管、晶闸管等。

此外,半导体材料的导电性对外界条件(如热、光、电、磁等因素)的变化非常敏感,据此可以制造各种敏感元件,用于信息转换。

导电物理特性应用实例
1采用不同的掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成PN结。

有图
在一块半导体中,掺入施主杂质(以硅为例,在高纯硅的一端掺入一点点硼、铝、镓等杂质就是p型半导体。

在另一端掺入一点点磷、砷、锑等杂质就是n型半导体),使其中一部分成为n型半导体。

其余部分掺入受主杂质而成为p型半导体。

在制造业,经常用在产品检具的通过与不通过PASS/NO PASS,P值与N值,就是上偏差和下偏差的极限。

编辑本段构造原理
单纯的一片p型或n型半导体,仅仅是导电能力增强了,但还不具备半导体器件所要求的各种特性。

如果在一块n型(或p型)半导体上再制成一层p型(或n型)半导体,于是在p型半导体和n型半导体的交界处就会形成一个pn结。

当p型半导体和n型半导体“结合”在一起时,由于p型半导体的空穴浓度高,自由电子的浓度低;而n型半导体的自由电子浓度高,空穴浓度低,所以交界面两侧的载流子在浓度上形成了很大的差别。

这是就在交界面附近产生了多数载流子的扩散运动。

所谓扩散运动,就是载流子由浓度高的地方向浓度低的地方运动,即p区的多数载流子(空穴)向n区扩散,同时n区的多数载流子(电子)向p区扩散。

随着扩散运动的进行,在p区和n区的交界面p区一侧出现一层带负电的粒子区(这是不能移动的电荷);而在交界面n区一侧出现一层带正电的粒子区。

这样,在交界面的两侧就形成了一个空间电荷区。

p型区一边带负电荷的离子,n型区一边带正电荷的离子,因而在结中形成了很强的局部电场,方向由n区指向p区。

当pn结上加正向电压(即p区加电源正极,n区加电源负极)时,这电场减弱,n区中的电子和p区中的空穴都容易通过,因而电流较大;当外加电压相反时,则这电场增强,只有原n区中的少数电子和p区中的少数空穴能够通过,因而电流很小。

因此p-n结具有整流作用。

当具有p-n结的半导体受到光照时,其中电子和空穴的数目增多,在结的局部电场作用下,p区的电子移到n区,n区的空穴移到p区,这样在结的两端就有电荷积累,形成电势差。

这现象称为p-n结的光生伏特效应。

基于这些特性,用p-n结可制成半导体二极管和光电池等器件。

如果在p-n结上加以反向电压(n区加在电源正极,p区加在电源负极),电压在一定范围内,p-n结几乎不通过电流,但当加在p-n结上的反向电压越过某一数值时,发生电流突然增大的现象。

这时p-n结被击穿。

p-n结被击穿后便失去其单向导电的性能,但结并不一定损坏,此时将反向电压降低,它的性能还可以恢复。

根据其内在的物理过程,p-n结击穿可分为雪崩击穿和隧道击穿两
半导体材料的发展现状及趋势
电子信息材料的总体发展趋势是向着大尺寸、高均匀性、高完整性、以及薄膜化、多功能化和集成化方向发展。

当前的研究热点和技术前沿包括柔性晶体管、光子晶体、SiC、GaN、ZnSe 等宽禁带半导体材料为代表的第三代半导体材料、有机显示材料以及各种纳米电子材料等。

随着电子学向光电子学、光子学迈进,微电子材料在未来5~10年仍是最基本的信息材料。

电子、光电子功能单晶将向着大尺寸、高均匀性、晶格高完整性以及元器件向薄膜化、多功能化、片式化、超高集成度和低能耗方向发展。

半导体微电子材料由单片集成向系统集成发展。

微电子技术发展的主要途径是通过不断缩小器件的特征尺寸,增加芯片面积以提高集成度和信息处理速度,由单片集成向系统集成发展。

四、中国半导体材料材料产业发展前景的展望(2)中国国内研究状况
中国国内开展SiC、GaN材料和器件方面的研究工作比较晚,和国外相比水平还比较低。

国内已经有一些单位在开展SiC材料的研究工作。

到目前为止,2英寸、3英寸的碳化硅衬底及外延材料已经商品化
中国的IT产业即将进入快速发展时期,这一点已成为人们的普遍共识。

在信息产品市场的拉动下,电子信息材料产业也将获得持续较快的增长。

电子信息材料业在IT产业中乃至整个国民经济中的地位将会进一步上升。

据信息产业部的预测,2005年中国电子信息产品市场的总规模将达2万亿元人民币,这大约相对于全球市场总规模的13%。

巨大的市场需求,将拉动中国信息产业快速发展。

在此背景下,我国信息材料业的未来商机首先来自半导体材料市场。

当今全球最大、最重要的信息材料细分市场就是集成电路,而集成电路的99%以上都是由硅材料制作的。

半导体材料在信息设备中的价值含量已达20%,并且还在继续上升。

五、结束语
不可否认,微电子时代将逐步过渡到光电子时代,最终发展到光子时代。

预计到2010年或2014年,硅材料的技术和产业发展将走向极限,第二代和第三代半导体技术和产业将。

相关文档
最新文档