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先进功能材料复习资料汇总[精选]

先进功能材料复习资料汇总[精选]

先进功能材料复习资料汇总[精选]第一篇:先进功能材料复习资料汇总[精选]1、说明功能材料与结构材料的区别并举例。

1)功能材料的功能对应于材料的微观结构和微观物体的运功,结构材料则主要利用其力学和机械性能。

2)功能材料的聚集态和形态非常多样化,除了晶态外,还有气态、液态、液晶态、非晶态、混合态、等离子态等;除了三维体相材料外,还有二维、一维和零维材料;除了平衡态外,还有非平衡态。

而结构材料的形态较为单一。

3)功能材料多以元件形式为最终产品,如纳米氧化锌薄膜用于特种气体敏感材料,制作传感器,如汽车司机酒精检测。

而结构材料多以材料形式为最终产品,如钢材、铝合金用在汽车和飞机结构、大梁、门框上,起力学支撑和结构固定作用。

4)功能材料的制备技术涉及新工艺和新技术,如急冷、超净、超微、超纯、薄膜化、集成化、微型化、智能化、精细控制等。

而结构材料的制备多涉及传统的方法,如轧制、铸造、烧结等。

2、说明一次功能材料与二次功能材料的区别并举例。

一次功能材料:当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于同一种形式时,材料起到能量传输部件的作用。

材料的这种功能称为一次功能。

以一次功能为使用目的的材料又称为载体材料。

如:1)力学功能:粘、润滑、超塑、高弹、防震性等。

2)声功能:隔音、吸音性等。

3)热功能:传热、隔热、吸热、蓄热性等。

4)电功能:导电、超导性、绝缘、电阻等。

5)磁功能:硬磁性(记录介质)、软磁性(磁头等)等。

6)光功能:透光、反折射光、吸光、偏振光、聚光性等。

7)化学功能:吸附、催化、生化反应、酶反应等。

8)其他功能:如放射特性、电磁波特性等。

二次功能材料:当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于不同形式时,材料起能量的转换部件作用,材料的这种功能称为二次功能或高次功能。

如:1)光能→其他形式(如光合成、光分解、光致抗蚀、化学发光、感光、光致伸缩、光伏、光导电等)。

2)电能→其他形式(如电磁、电热、热电、光电、场致发光、电化学、电光效应等)。

材料概论(考试资料)

材料概论(考试资料)
三等,不低于1580℃。
(3)性能:①耐火度,高温耐压强度和荷重软化温度随AI2O3增加而提高;
②高温下使用,残余收缩,0.2-0.7%;
③耐热震性好;
④抗酸碱性差;
(4)用途:高炉、热风炉、退火炉、烧结炉、锅炉、浇钢系统
三、硅质耐火材料
1、定义:以SiO2为主要成分的耐火材料
2、制品:硅砖,不定型硅质耐火材料及石英玻璃制品
其中,硅酸盐材料用量最大,主要包括硅、铝、氧三种元素。
二、分类
1、分类:把材料分为普通的和先进的无机非金属材料两大类。表3-1
2、特性对比:表3-2
三、特性
耐热性--高熔点,隔热性;
力学性能--高硬度、高强度、耐磨性;
化学稳定性—耐腐蚀、抗氧化性、催化;
电学性能—导电性、半导体、超导材料;
光学性能—透光性、雷达监控、隐形物(飞机)。
有色金属:黑色金属以外的所有金属及合金。例:铜、铝、镍等。
(2)无机非金属材料:以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物以及硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。
分类:单晶体:宝石、人工合成晶体
多晶体:陶瓷、水泥
非晶质体:玻璃
(3)高分子材料
定义:以高分子化合物为基础制得的材料。
分类:塑料:以合成树脂或天然改性的天然高分子为主要成分加上填料、助剂,在一定的温度和压力下成型。
3、石英玻璃制品:以石英玻璃为原料而制得的再结合制品
特点:①膨胀系数小
②热震稳定好,耐化学侵蚀,耐冲刷
③1100℃以上长期使用,易析晶
析晶(失透性):当温度高于1000℃时,SiO2分子振动加速,经一段较长时间的重新排列定向便形成结晶。
项 目
轻质硅砖
体积密度G/CM3

功能材料复习

功能材料复习

根据去年考试经验,只复习此提纲即可,但要找出此次期中考试的内容。

去年题型为填空题,名词解释,问答题,与复习提纲的三部分相照应,其中填空题考得很细,要背得仔细些,问答题要答出大意。

功能材料去年期末复习提纲绪论0**所谓新材料,是“在近阶段将达到实用化的高功能材料”,一般认为,新材料可以包括:晶须材料、非晶材料、超塑性材料、形状记忆材料、功能陶瓷、功能有机材料、超导材料、碳纤维、能量转换材料等。

0**一次功能当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于同种形式时,材料起能量传送部件作用,材料的这种功能称为一次功能。

以一次功能为使用目的材料也可以称之为载体材料。

一次功能主要有:1.力学功能惯性、粘性、流动性、润滑性、成型性、超塑性、高弹性、恒弹性、振动性和防振性2.声功能如吸音性和隔音性3.热功能如隔热性、传热性、吸热性和蓄热性等4.电功能如导电性、超导性、绝缘性和电阻等。

5.磁功能如软磁性、硬磁性、半硬磁性等。

6.光功能如透光性、遮光性、反射光性、折射光性、吸收光性、偏振性、聚光性、分光性等。

7.化学功能如催化作用、吸附作用、生物化学反应、酶反应、气体吸收性等。

8.其它功能如电磁波特性(常与隐身相联系)、放射特性等。

二次功能当向材料输入的能量和输出能量属于不同形式时,材料起能量的转换部件作用。

这种功能称为二次功能或高次功能。

二次功能按能量的转换系统可以分为:1.光能与其它形式能量的转换如光化反应,光致抗蚀,光合成反应,光分解反应,化学发光,感光反应,光致伸缩,光生伏持效应和光导电效应。

2.电能与其它形式能量的转换如电磁效应,电阻发热效应,热电效应,光电效应,场致发光效应,电光效应和电化学效应等。

3.磁能与其它形式能量的转换如热磁效应,磁冷冻效应,光磁效应和磁性转变等。

4.机械与其它形式能量的转换如压电效应,磁致伸缩,电致伸缩,光压效应,声光效应,光弹性效应,机械化学效应,形状记忆效应和热弹性效应等。

0**目前用于功能材料制备的方法很多,如:快速凝固、镀膜、超晶格、机械合金化、溶胶-凝胶、极限条件(极高温、高压、高真空、失重等)下制备的方法、复合及杂化、晶须及大单晶制备法等等。

材料学概论考试题与参考答案

材料学概论考试题与参考答案

材料学概论考试题与参考答案一、单选题(共75题,每题1分,共75分)1.下面哪个不是限制陶瓷广泛应用的因素( )A、脆性B、原材料稀少C、难加工D、工艺复杂,成本高正确答案:B2.若想通过分子量分布改性,使高分子的强度和耐冲击性提高,则需要设计什么样的分子量分布( )A、窄分布,高分子多B、窄分布,低分子多C、宽分布,高分子多D、宽分布,低分子多正确答案:A3.以下用途中主要利用的是光致发光的荧光材料的是?( )A、彩色电视机B、电子显微镜C、白光LEDD、场发射显示器正确答案:C4.磁控气体放电,磁场的作用是:( )A、维持体系的低真空B、加快电子的运动速率C、利用磁场改变二次电子的运动轨迹,增大电子撞击气体产生离子的概率D、提高电子的能量正确答案:C5.陶坯烧结前一般___( )A、涂釉B、不涂釉正确答案:B6.碳浓度低于共析钢为亚共析钢,高于共析钢为过共析钢,那么,共析钢中碳的质量分数是?( )A、1.77%B、3.77%C、0.77%D、2.77%正确答案:C7.铁(Fe) 的核外电子排布式是?( )A、1s22s22p63s23p63d74s1B、1s22s22p63s23p63d8C、1s22s22p63s23p63d64s2D、1s22s22p63s23p63d84s2正确答案:C8.纺丝是合成化学纤维成型的关键工艺,常见的三种纺丝工艺是( ) .(1)干法纺丝(2)湿法纺丝(3)熔体纺丝(4)切片纺丝A、(1)(3)(4)B、(2)(3)(4)C、(1) (2) (4)D、(1)(2)(3)正确答案:D9.高压钠灯采用透明氧化铝陶瓷而不用玻璃的原因是( )A、相比玻璃,氧化铝有更好的热导率B、高温高压的钠蒸气会腐蚀含钠的玻璃或石英玻璃C、氧化铝陶瓷的透明性比玻璃好D、氧化铝陶瓷比玻璃便宜正确答案:B10.下列哪一种泵能达到的真空度最高( )A、扩散泵B、涡轮分子泵C、溅射离子泵D、机械泵正确答案:C11.缩聚反应得到聚合高分子的同时还会产生小分子,下面的缩聚反应得到的小分子和其它三个不同的是( )A、尿素和甲醛缩聚成脲醛树脂B、苯酚和甲醛缩聚成酚醛树脂C、己二酸和己二胺缩聚成尼龙6,6D、对苯二甲酸甲酯和乙二醇缩聚成聚酯纤维(PET)正确答案:D12.真空的特点不包括( )A、压强低B、分子密度小C、平均自由程大D、没有任何气体分子正确答案:D13.按照真空区域的划分,10-5~10-9Pa属于什么真空区间( )A、超高真空B、中真空C、极高真空D、高真空正确答案:A14.以下金属中熔点最高的?( )A、钨(W)B、钼(Mo)C、锆(Zr)D、镍(Ni)正确答案:A15.常见的高分子聚合反应方法有4种,涂料合成常用( )A、本体聚合B、溶液聚合和乳液聚合C、悬浮聚合D、固相聚合正确答案:B16.润湿作用不包括以下哪个?( )A、铺展B、浸湿C、沾湿D、增溶正确答案:D17.不同的钢种,特别是经过不同的热处理,硬度变化很大。

功能材料期末复习资料

功能材料期末复习资料

1、名词解释(共24分,每个3分)居里温度:铁电体失去自发极化使电畴结构消失的最低温度(或晶体由顺电相到铁电相的转变温度)。

铁电畴:铁电晶体中许许多多晶胞组成的具有相同自发极化方向的小区域称为铁电畴。

电致伸缩:在电场作用下,陶瓷外形上的伸缩(或应变)叫电致伸缩。

介质损耗:陶瓷介质在电导和极化过程中有能量消耗,一部分电场能转变成热能。

单位时间内消耗的电能叫介质损耗。

n型半导体:主要由电子导电的半导体材料叫n型半导体。

电导率:电导率是指面积为1cm2,厚度为1cm的试样所具有的电导(或电阻率的倒数或它是表征材料导电能力大小的特征参数)。

压敏电压:一般取I=1mA时所对应的电压作为I随V陡峭上升的电压大小的标志称压敏电压。

施主受主相互补偿:在同时有施主和受主杂质存在的半导体中,两种杂质要相互补偿,施主提供电子的能力和受主提供空状态的能力因相互抵消而减弱。

二、简答(共42分,每小题6分)1.化学镀镍的原理是什么?答:化学镀镍是利用镍盐溶液在强还原剂(次磷酸盐)的作用下,在具有催化性质的瓷件表面上,使镍离子还原成金属、次磷酸盐分解出磷,获得沉积在瓷件表面的镍磷合金层。

由于镍磷合金具有催化活性,能构成催化自镀,使得镀镍反应得以不断进行。

2.干压成型所用的粉料为什么要造粒?造粒有哪几种方式?各有什么特点?答:为了烧结和固相反应的进行,干压成型所用粉料颗粒越细越好,但是粉料越细流动性越差;同时比表面积增大,粉料占的体积也大。

干压成型时就不能均匀地填充模型的每一个角落常造成空洞、边角不致密、层裂、弹性后效等问题。

为了解决以上问题常采用造粒的方法。

造粒方式有两种方式:加压造粒法和喷雾干燥法。

加压造粒法的特点是造出的颗粒体积密度大、机械强度高、能满足大型和异型制品的成型要求。

但是这种方法生产效率低、自动化程度不高。

喷雾干燥法可得到流动性好的球状团粒,产量大、可连续生产,适合于自动化成型工艺。

但是这种方法得到的团粒体积密度不如喷雾干燥法大、机械强度不如喷雾干燥法高。

功能材料概论

功能材料概论

17.4.2 单晶态磁性薄膜
• 磁性单晶膜可利用外延法来制备。在离子型晶体或金属 单晶体的结晶面上可通过真空度法进行外延,要求基体的 温度必须在外延温度以上。 • 在NaCL单晶解理面(100)上制备NI单晶膜,其各向异 性常数K1的值具有各向异性。在MgO(100)解理面上,NI 的K1值随基体温度增加而增加。K1越大表明完全单晶化 程度越高。 γ-Fe膜是特殊单晶膜,通常的Fe是体心 立方体晶体结构,面心立方的γ-Fe 仅存在于块状的合 金。但是如果在Cu单晶体上,使外延单晶Fe膜尽可能薄, 也可获得γ-Fe膜,当膜厚为2nm以下时,是γ-Fe(100) /Cu(100),利用磁矩仪测出的K1值,表明膜层为铁磁 性的。实验表明,在不同衬底面上,所得磁性薄膜性能不 同。在Cu(100)面上生成反铁磁性膜,在Cu(100)与 (111)面上,室温时为铁磁性的。

气相外延法是以稀土何铁的卤化物做原料。首先在高温 下将其变为气体,然后通过氧化沉积到基片上长出 Y3Fe12O19,Gd3Fe5O12,Y1.5Gd1.5Fe5O12等石榴 石单晶薄膜的方法。目前用这种方法已生长出等石榴石单 晶薄膜。该方法工艺简单。沉积速度快,是生长磁泡薄膜 的好方法。
Hale Waihona Puke 17.4.5 磁性薄膜的应用

在形成磁泡以后,如果保持Hb不变,则磁泡是很稳 定的,即已经形成的磁泡不会自发的消失。没有磁泡的区 域部会自发的形成新的磁泡。在磁性薄膜的某一位置上 “有磁泡”和“没有磁泡”是两个稳定的物理状态,可以 用来存贮二进制的数字信息,用磁泡来存贮信息的技术称 为磁泡技术。 • 磁泡材料种类很多。但不是任何一种磁性材料都能形成 磁泡。磁泡只能在自发磁化垂直于膜面的材料中形成。而 且要使缺陷尽量少,透明度尽量高,磁泡的迁移速度要快, 材料的化学稳定性、机械性能要好。满足这些要求的材料 有六万铁氧体(MeFe12O9)、氟化铁(FeF3)、硼酸 铁(FeBO3)和尖晶石(MeFe2O4)、稀土正铁酸盐和 稀土石榴石,其中Me为Ba,Ca,Sr和Pb。 磁泡材料只要通过外延法生长出单晶薄膜。液相外延法是 使溶解有析晶物质的饱和和溶液于保持稍低温度的晶种基 片相接触来生长单晶薄膜的方法。用液相外延法已生长出 Eu2.0Er1.0Ga0.7Fe4.3O12和 Eu1.0Er2.0Ga0.7Fe4.3O12等稀土石榴石薄膜单晶,质量 较好,磁性缺陷密度仅为2个缺陷/厘米² 。

功能材料物理复习资料汇总版

功能材料物理复习资料汇总版

功能材料物理复习资料汇总版P,n型半导体的实验区分:在示波器下的伏安曲线。

在对一个接触电极进行加热状态下测试半导体材料的电导率。

霍尔效应的极性。

应用:半导体热电仪,压力传感器P-n结:正偏压下,电流随电压的增大而升高,负偏压则只会出现很小漏电流。

P-n结只允许一个方向的电流通过,因而可做整流器。

反向击穿:p-n结处于反向偏压时一般只有很小的漏电流,这是由于热激发的少量电子和空穴引起的。

但偏压太大,通过pn结绝缘区的漏电流的载流子将被大大加速,进而激发出其他载流子,导致在反向偏压下也产生很大的电流,称之为击穿。

半导体的物理效应最重要的是导电性与光电性。

光致发光(荧光效应)定义:价带的电子受到入射光子的激发后,会越过禁带进入导带这些电子又越回价带,会以光子的形式释放出能量。

电致发光(发光二级管、激光二极管)原理:载流子在正偏压下发生迁移,n型半导体内多数载流子(电子)扩散到p型半导体区,同时p型半导体内的多数载流子(空穴)扩散到n型半导体区。

这些注入到p区的电子和注入到n区的空穴都是非平衡少数载流子。

这些非平衡的少数载流子(电子)不断与p-n结区及p型多数载流子(空穴)复合而发光。

光伏特性(太阳能电池)产生激光的三个条件:实现粒子数反转、满足阈值条件、谐振条件太阳能电池:pn结不仅能将光子能量转变成电荷能量,更重要的是能够在空间位置上将正负电荷分离开来。

如果在pn结的外部接上回路相互结合,这就是太阳能电池。

异质结:将俩个禁带宽度不同的半导体材料组成pn结。

材料功函数:材料费米能及与真空能级之差若Φm﹥Φs,电子从半导体流向金属,在半导体表面留下带正电荷的施主离子,金属表面的负电荷与半导体表面的正电荷形成内电场,平衡时,称为schottky势垒。

肖特基势垒二极管优点:高频特性好,开关速度快,由于它是杂质引起的多数载流子在起作用不是由于热产生的本证激发的少数载流子起作用,所以热噪声很低。

欧姆接触:无论所加的偏压极性如何,电子都可以自由通过界面,此时半导体与金属的接触状态称为欧姆接触。

《功能材料概论》课件

《功能材料概论》课件
详细描述
固相反应法通常涉及将固体原料混合 、研磨并在高温或高压下进行反应。 该方法具有操作简单、设备成本低等 优点,但反应时间较长,且不易控制 产物成分和纯度。
化学气相沉积法
总结词
化学气相沉积法是一种利用气态化学反应在固体表面沉积功能材料的方法。
详细描述
化学气相沉积法通过将气态反应剂引入反应室,在基体表面发生化学反应并形 成固态沉积物。该方法可制备出高纯度、高致密度的功能材料,但设备成本较 高,且工艺参数较难控制。
固体氧化物燃料电池
固体氧化物燃料电池是一种高温燃料电池,其工作原理 是利用氢气、天然气或生物质等燃料和氧气反应产生电 能。固体氧化物燃料电池具有高效率和低污染等优点。
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《功能材料概论》课件
目录
• 功能材料的分类与特性 • 功能材料的制备技术 • 功能材料的性能与应用 • 功能材料的未来发展与挑战 • 案例分析:功能材料在新能源领域的应用
01 功能材料的分类与特性
金属ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ能材料
金属功能材料是指具有特殊物理或化 学性能的金属材料,如导电性、超导 性、磁性、热敏性等。
磁学性能与应用
总结词
功能材料的磁学性能是指其在磁场作用下的性质和行为,包括磁导率、磁化强度、磁致伸缩等。
详细描述
磁导率是指材料对磁场的导磁能力,磁化强度是指材料在磁场作用下的磁化程度,磁致伸缩是指材料 在磁场作用下尺寸发生变化的性质。这些磁学性能在磁记录、磁流体、磁悬浮等领域有着广泛的应用 ,如硬盘、磁带、磁传感器等。
功能材料的环境友好性
总结词
随着环保意识的日益增强,功能材料的环境友好性成 为研究重点,通过降低材料的环境负荷,实现可持续 发展。

《功能材料概论》期末考试试卷及参考答案,2018年12月

《功能材料概论》期末考试试卷及参考答案,2018年12月

第1页(共10页)######## 2018-2019学年第一学期材料科学与工程专业####级《功能材料概论》期末考试试卷(后附参考答案及评分标准)考试时间:120分钟 考试日期:2018年12月一、填空题(本题14小题,共32空,每空1分,共32分)1. 晶体中的线缺陷即为位错,位错包括 和 两种基本类型。

2. 化学键包括共价键, 和离子键三种基本类型。

3. 按照性能和用途可以将高分子材料分为 、 和纤维三大合成材料。

4. 超导材料按其化学组成可分为元素超导体, 和 。

5. 氢能源的开发,目前遇到两个主要问题是制氢工艺和 。

6. 形状记忆效应有 、 和 三种形式。

7. 从应用方面考虑,磁性材料可分为 、 、 和一些特殊用途的磁性材料。

8. 光刻是集成电路中十分重要的一种加工工艺技术,光刻的三要素是 、和 。

9. 液晶的结构按分子排列方式的不同,可分为 、 和 三种类型。

10. 世界上第一台固体激光器的工作物质是 。

11. 按材料组分不同,光纤可分为 、多组分玻璃光纤和 等。

专业 年级 姓名 学号装订线第2页(共10页)12. 光电效应主要有 、 和 三种。

13. 一般介电陶瓷材料在电场下产生的极化可分为四种,即 、 、 和空间电荷极化。

14. 、 和 是智能材料必需具备的三个基本要素。

二、单项选择题(请将正确答案填入表中相应题号处,本题9小题,每小题2分,共18分)15. 晶体的空间点阵就其对称性,可以分为 种类型,隶属于 个晶系。

( )A. 十三, 七B. 十四, 八C. 十四, 七D. 十二, 六 16. 分子晶体的结合是依靠分子之间的( )。

A. 液桥力B. 范德华力C. 共价键D. 强作用力 17. 面心立方结构每个晶胞有( )个原子。

A. 6B. 2C. 4D. 1 18. 晶体中热缺陷的浓度随温度( )。

A. 线性增加B. 呈指数规律增加C. 无变化规律D. 线性减少 19. 下列不是超导材料的临界参数的是( )。

功能材料概论2

功能材料概论2

2.3 晶体结构
2.3.1 元素的晶体结构分为三类: 第一类金属晶体结构:面心立方、六方、体心立方密堆积; 第三类非金属共价键,链状(I)、层状(Te)、网状(As); 第二类结构
1.金属元素的晶体结构特点:以金属键结合,失去外层电子 的金属离子与自由电子的吸引力。无方向性,对称性较高 的密堆结构。
晶体结构=空间点阵+结构基元
结构基元:原子、分子或其集团
3. 晶胞
能够反映晶格特征的最小几何单元(平行六面体),称为 晶胞,是构成晶格的最基本单元。
晶胞在三维空间重复堆砌可构成整个空间点阵,通常为小 的平行六面体。按重要程度晶胞要顺序满足①能充分反映 整个空间点阵的对称性,②具有尽可能多的直角,③体积 要最小。
包括:空位(vacancy)、间隙原子(interstitial particle)、异类原子(foreign particle),如图所示。 点缺陷与材料的电学性质、光学性质、材料的高温动 力学过程等有关。
(a)空位
(b)异类原子
(c)间隙原子
2. 线缺陷
指在一维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排 列所产生的缺陷,即缺陷尺寸在一维方向较长,另外 二维方向上很短。如各种位错(dislocation)。
常见结构:
体心立方 bcc Body-centered cubic 面心立方 fcc Face-centered cubic 密堆六方 cph Close-packed hexagonal
(1)面心立方 原子位置 立方体的八个顶角和每个侧面中心
面心立方中原子排列
在面心立方晶格中密排面为{111},密排方向为<110>
其表现的性能也有差异,这是晶体区别于非晶体的重要 特性。比如:晶体常具有沿某些确定方位的晶面发生劈 裂的现象,方解石和云母就是最好的例子。 (2)自范性(自限性):晶体能够自发地呈现封闭的规 则的外形(几何多面体)。

功能材料学概论

功能材料学概论

石器时代(Stone Age): 石斧、凿、刀、铲、箭头、 纺轮、钵等(西安半坡遗址)
石斧
兵器:古代宝剑----古代冶金学 的发展
冶炼技术、淬火技术、渗碳 技术
越女剑-----纳米复合材料
2 青铜时代
青铜器时代(Bronze Age):
巨型司母戊鼎 (河南安阳晚商遗址)
3 铁器时代 铁
商朝中期(距今有3100-3600年)的墓穴中发现— —铁刃铜钺,是一件镶有铁刃的青铜斧状兵器。 炼铁——4000年前,地处西亚的安纳脱利地区赫梯 人。
功能材料涉及面较广,具体包括光、电功能,磁功能 分离功能、形状记忆功能特性。 与结构材料相比,一般除具有机械特征外还具有其他 功能特性。
功能与结构密切相联:如非晶体材料、 纳米铜、弹性马氏体相变能产生记忆效 应、压电陶瓷必须有极轴等。
二功能材料的分类
按功能分
1、力学功能 2、化学功能 3、物理化学功能 4、生物化学功能材料
钢筋混凝土 法国园艺师蒙尼亚和俄国建筑师别列柳布斯基
6 硅时代
1950年
7 新材料时代 1990年
材料(Materials)是国民经济的物质基础。
材料无处不在,无处不有 工农业生产
国防 科学技术 人民生活
材料
材料品种
能源 现代技术的三大支柱 数量 国家现代化程度标志之一
按功能的显示过程 按材料种类
第二节 功能设计的原理和方法
功能显示过程是指向材料输入某种能量, 经过材料的传输或转换等过程,再作为 输出而提供给外部的一种作用。






材料显示功能的示意图
一次功能
主要有如下几种:
力学功能: 惯性、粘性、流动性、成型性、 超塑 性、恒弹性、高弹性、震动性、防震 性、润 滑性、成型性

功能材料试题B参考答案doc资料

功能材料试题B参考答案doc资料

功能材料试题B参考答案功能材料试题B参考答案一、名词解释(共24分,每个3分)居里温度:铁电体失去自发极化使电畴结构消失的最低温度(或晶体由顺电相到铁电相的转变温度)。

铁电畴:铁电晶体中许许多多晶胞组成的具有相同自发极化方向的小区域称为铁电畴。

电致伸缩:在电场作用下,陶瓷外形上的伸缩(或应变)叫电致伸缩。

介质损耗:陶瓷介质在电导和极化过程中有能量消耗,一部分电场能转变成热能。

单位时间内消耗的电能叫介质损耗。

n型半导体:主要由电子导电的半导体材料叫n型半导体。

电导率:电导率是指面积为1cm2,厚度为1cm的试样所具有的电导(或电阻率的倒数或它是表征材料导电能力大小的特征参数)。

压敏电压:一般取I=1mA时所对应的电压作为I随V陡峭上升的电压大小的标志称压敏电压。

施主受主相互补偿:在同时有施主和受主杂质存在的半导体中,两种杂质要相互补偿,施主提供电子的能力和受主提供空状态的能力因相互抵消而减弱。

二、简答(共42分,每小题6分)1.化学镀镍的原理是什么?答:化学镀镍是利用镍盐溶液在强还原剂(次磷酸盐)的作用下,在具有催化性质的瓷件表面上,使镍离子还原成金属、次磷酸盐分解出磷,获得沉积在瓷件表面的镍磷合金层。

由于镍磷合金具有催化活性,能构成催化自镀,使得镀镍反应得以不断进行。

2.干压成型所用的粉料为什么要造粒?造粒有哪几种方式?各有什么特点?答:为了烧结和固相反应的进行,干压成型所用粉料颗粒越细越好,但是粉料越细流动性越差;同时比表面积增大,粉料占的体积也大。

干压成型时就不能均匀地填充模型的每一个角落常造成空洞、边角不致密、层裂、弹性后效等问题。

为了解决以上问题常采用造粒的方法。

造粒方式有两种方式:加压造粒法和喷雾干燥法。

加压造粒法的特点是造出的颗粒体积密度大、机械强度高、能满足大型和异型制品的成型要求。

但是这种方法生产效率低、自动化程度不高。

喷雾干燥法可得到流动性好的球状团粒,产量大、可连续生产,适合于自动化成型工艺。

功能材料概论个人考试专用

功能材料概论个人考试专用

第一章功能材料概论功能材料的定义功能材料指以特殊的电、磁、声、光、热、力、化学及生物学等性能作为主要性能指标的一类材料。

功能材料的特征1)功能材料的功能对应于材料的微观结构和微观物体的运动,是最本质的特征。

2)功能材料的聚集态和形态非常多样化,除晶态外,还有气态、液态、液晶态、非晶态、混合态和等离子态。

除三维材料外,还有二维、一维和零维材料。

3)结构材料常以材料形式为最终产品,而功能材料有相当一部分是以元件形式为最终产品,即材料元件一体化。

4)功能材料是利用现代科学技术,多学科交叉的知识密集型产物。

5)功能材料的制备技术不同于结构材料用的传统技术,而是采用许多先进的新工艺和新技术,如急冷、超净、超微、超纯、薄膜化、集成化、微型化、智能化以及精细控制和检测技术。

功能材料的分类功能材料种类繁多,涉及面广,有多种分类方法。

目前主要是根据材料的化学组成、应用领域、使用性能进行分类。

按化学组成:金属功能材料、陶瓷功能材料、高分子功能材料、复合功能材料按应用领域: 电子材料、能源材料、信息材料、光学材料、仪器仪表材料、航空航天材料、生物医学材料、传感器用敏感材料。

按使用性能:电功能材料、磁功能材料、光功能材料、热功能材料、化学功能材料、生物功能材料、声功能材料、隐形功能材料。

功能材料的现状近几年来,功能材料迅速发展,已有几十大类,10万多品种,且每年都有大量新品种问世。

现已开发的以物理功能材料最多,主要有:1)单功能材料,如:导电材料、介电材料、铁电材料、磁性材料、磁信息材料、发热材料、热控材料、光学材料、激光材料、红外材料等。

2)功能转换材料,如:压电材料、光电材料、热电材料、磁光材料、声光材料、电流变材料、磁敏材料、磁致伸缩材料、电色材料等。

3)多功能材料:如防振降噪材料、三防材料(防热、防激光和防核)、电磁材料等。

4)复合和综合功能材料,如:形状记忆材料、隐身材料、传感材料、智能材料、显示材料、分离功能材料、环境材料、电磁屏蔽材料等。

功能材料概论复习要点及试题

功能材料概论复习要点及试题

word格式-可编辑-感谢下载支持功能材料概论复习资料第三章超导材料一.概念1. 超过临界磁场便立即转变为正常态的超导体,称为第一类超导体2. 在绝对零度下,处于能隙下边缘以下的各能态全被占据,而能隙上边缘以上的各能态全空着。

这种状态就是超导基态3. 引进声子的概念后,可将声子看成一种准粒子,它像真实粒子一样和电子发生相互作用。

通常把电子与晶格点阵的相互作用,称为电子-声子相互作用4. 产生临界磁场的电流,即超导态允许流动的最大电流,称为临界电流。

5. 在处理与热振动能量相关的一类问题时,往往把晶格点阵的集体振动,等效成若干个不同频率的互相独立的简正振动的叠加。

而每一种频率的简正振动的能量都是量子化的,其能量量子如,(q)就称为声子。

6. 只要两个电子之间有净的吸引作用,不管这种作用多么微弱,它们都能形成束缚态,两个电子的总能量将低于2E F。

此时,这种吸引作用有可能超过电子之间的库仑排斥作用,而表现为净的相互吸引作用,这样的两个电子被称为库柏电子对7. 库柏对有一定的尺寸,反映了组成库柏对的两个电子,不像两个正常电于那样,完全互不相关的独立运动,而是存在着一种关联性.库柏对的尺寸正是这种关联效应的空间尺度.称为BCS相于长度8. 对处于超导态的超导体施加一个磁场,当磁场强度高于H时,磁力线将穿人超导体,超导态被破坏。

C一般把可以破坏超导态的最小磁场强度称为临界磁场。

二•填空1. (电子)与(晶格点阵之间)的相互作用,可能是导致超导电性产生的根源。

2. 超导体的三个临界参数为:(临界温度)、(临界磁场)(临界电流)。

3. 超导材料按其化学组成可分为:(元素超导体)、(合金超导体)、(化合物超导体)。

三•简答1•请简述第一类超导体与第二类超导体的区别H为0K时的临界磁场。

当T=T时,=0;随温度的降低,H增加,至0K时达到最大值H。

H与材料性C0CCC0C质也有关系,上述在临界磁场以下显示超导性,超过临界磁场便立即转变为正常态的超导体,称为第一类超导体。

功能材料复习整合终版

功能材料复习整合终版

绪论:1、结构材料:能承受外加载荷而保持其形状和结构稳定的材料,具有良好的力学性能,在物件中起着“力能”的作用。

2、功能材料:具有一种或几种特定功能的材料,具有优良的物理、化学、生物功能,在物件中起着“功能”的作用。

1、按化学成分通常分为哪几类?金属、无机非金属、有机、高分子和复合功能材料。

第一章:1、材料的功能显示过程:是指向材料输入某种能量,经过材料的传输或转换等过程,再作为输出而提供给外部的一种作用。

2、功能设计:就是赋予材料以一次功能或二次功能特性的科学方法。

1、功能材料的制备方法有哪些?(1)溶胶—凝胶方法(2)化学气相沉积法(3)模板合成法(4)固相合成法(5)快淬快凝技术(6)复合和杂化(7)镀膜第二章:1、n型半导体:掺入五价元素,掺杂后自由电子数目大量增加,自由电子导电成为这种半导体的主要导电方式。

2、p型半导体:掺入三价元素,掺杂后空穴数目大量增加,空穴导电成为这种半导体的主要导电方式。

3、本征激发:价电子在获得一定能量后,挣脱原子核的束缚,成为自由电子,同时共价键中留下一个空位,称为空穴。

4、非本征激发:(利用将杂质元素掺入纯元素中,把电子从杂质能级激发到导带上或者把电子从价带激发到杂质能级上),从而在价带中产生空穴的激发叫非本征激发(或杂质激发)5、施主能级: 一个能级被电子占据时呈中性,不被电子占据时带正电,则被称为施主能级。

6、受主能级: 一个能级不被电子占据时呈中性,被电子占据时带负电,则被称为受主能级。

7、超导现象:某些导电材料,在温度低到一定程度时,电阻突然消失的现象。

1、导体、半导体中电导率的影响因素有哪些? 1、晶格缺陷的多少2、材料所处的温度3、禁带宽度4、电子/空穴迁移数。

2、简述掺杂半导体的导电机理? N型:价带中的电子受激发后从满带跃迁到空导带,跃迁电子可以在导带中自由运动,传导电子的负电荷。

同时,在满带中留下空穴,空穴带正电核,在价带中空穴可按电子运动相反的方向运动而传导正电荷,从而导电3、导体、绝缘体、半导体的区别?(1)、电导率大小:导体电导率>105S/M,半导体10∧-7~10∧4S/M,绝缘体<10∧-7S/M。

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第一章功能材料概论功能材料的定义功能材料指以特殊的电、磁、声、光、热、力、化学及生物学等性能作为主要性能指标的一类材料。

功能材料的特征1)功能材料的功能对应于材料的微观结构和微观物体的运动,是最本质的特征。

2)功能材料的聚集态和形态非常多样化,除晶态外,还有气态、液态、液晶态、非晶态、混合态和等离子态。

除三维材料外,还有二维、一维和零维材料。

3)结构材料常以材料形式为最终产品,而功能材料有相当一部分是以元件形式为最终产品,即材料元件一体化。

4)功能材料是利用现代科学技术,多学科交叉的知识密集型产物。

5)功能材料的制备技术不同于结构材料用的传统技术,而是采用许多先进的新工艺和新技术,如急冷、超净、超微、超纯、薄膜化、集成化、微型化、智能化以及精细控制和检测技术。

功能材料的分类功能材料种类繁多,涉及面广,有多种分类方法。

目前主要是根据材料的化学组成、应用领域、使用性能进行分类。

按化学组成:金属功能材料、陶瓷功能材料、高分子功能材料、复合功能材料按应用领域: 电子材料、能源材料、信息材料、光学材料、仪器仪表材料、航空航天材料、生物医学材料、传感器用敏感材料。

按使用性能:电功能材料、磁功能材料、光功能材料、热功能材料、化学功能材料、生物功能材料、声功能材料、隐形功能材料。

功能材料的现状近几年来,功能材料迅速发展,已有几十大类,10万多品种,且每年都有大量新品种问世。

现已开发的以物理功能材料最多,主要有:1)单功能材料,如:导电材料、介电材料、铁电材料、磁性材料、磁信息材料、发热材料、热控材料、光学材料、激光材料、红外材料等。

2)功能转换材料,如:压电材料、光电材料、热电材料、磁光材料、声光材料、电流变材料、磁敏材料、磁致伸缩材料、电色材料等。

3)多功能材料:如防振降噪材料、三防材料(防热、防激光和防核)、电磁材料等。

4)复合和综合功能材料,如:形状记忆材料、隐身材料、传感材料、智能材料、显示材料、分离功能材料、环境材料、电磁屏蔽材料等。

5)新形态和新概念功能材料,如:液晶材料、梯度材料、纳米材料、非平衡材料等。

功能材料的展望展望21世纪,功能材料的发展趋势为:1)开发高技术所需的新型功能材料,特别是尖端领域(航空航天、分子电子学、新能源、海洋技术和生命科学等)所需和在极端条件下(超高温、超高压、超低温、强腐蚀、高真空、强辐射等)工作的高性能功能材料;2)功能材料的功能从单功能向多功能和复合或综合功能发展,从低级功能向高级功能发展;3)功能材料和器件的一体化、高集成化、超微型化、高密积化和超分子化;4)功能材料和结构材料兼容,即功能材料结构化,结构材料功能化;5)进一步研究和发展功能材料的新概念、新设计和新工艺;6)完善和发展功能材料检测和评价的方法;7)加强功能材料的应用研究,扩展功能材料的应用领域,加强推广成熟的研究成果,以形成生产力。

第二章贮氢材料资源丰富;发热值高;燃烧后生成水,不污染环境。

光解法——利用太阳能,到海水中取氢。

➢气态贮存✓能量密度低✓不安全➢液态贮存✓能耗高✓对贮罐绝热性要求高➢固态贮存✓体积储氢容量高✓无需高压及隔热容器✓安全性好,无爆炸危险✓可得到高纯氢2.1 金属贮氢原理在一定温度和压力条件下,固溶相(MHx)与氢反应生成金属氢化物(MHy),反应式如下金属氢化物类型:a.Ⅰ和Ⅱ主族元素与氢形成离子型氢化物;b.Ⅲ和Ⅳ族过渡金属及Pb与氢形成金属型氢化物。

2.2 贮氢合金分类贮氢材料应具备的条件⏹吸氢能力大;⏹用于储氢时生成热尽量小,而用于蓄热时生成热尽量大;⏹平衡氢压适当;⏹吸氢、释氢速度快;⏹传热性能好;⏹反复吸氢、释氢时,性能稳定;⏹安全无害;⏹价格便宜。

贮氢合金的种类镁系合金、稀土系合金、钛系合金➢典型代表:Mg2Ni,美Brookhaven国家实验室首先报道。

➢特点:➢重量轻;➢资源丰富;➢价格低廉;➢贮氢量小;➢放氢温度高(300℃以上);➢吸/放氢动力学性能较差。

新开发的镁系贮氢合金Mg2Ni1-xMx (M = V,Cr,Mn,Fe,Co) 和Mg2-xMxNi (Al,Ca) 比Mg2Ni的性能好。

发展方向:机械合金化-加TiFe和CaCu5球磨,或复合(加入Ni、Cu、Re等元素)。

机械合金化:纳米晶Mg2Ni具有很好的动力学性能,吸释氢速度加快。

复合:Mg/MmNi5-x(Co,Al,Mn)x,Mg2Ni/MmNi5,Mg/FeTi等合金系➢典型代表:LaNi5,荷兰Philips实验室首先研制。

➢特点:➢活化容易;➢平衡压力低,滞后小;➢抗杂质;➢适合室温操作;➢成本高。

采用混合稀土(La,Ce,Sm)Mm替代La可有效降低成本,但氢分解压升高,滞后压差大,给使用带来困难。

采用第三组分元素M(Al,Cu,Fe,Mn, Ga,In,Sn,B,Pt,Pd,Co,Cr,Ag,Ir) 替代部分Ni是改善LaNi5和MmNi5储氢性能的重要方法。

➢钛铁系合金➢典型代表:TiFe,美Brookhaven国家实验室首先发明。

➢特点:➢价格低;➢室温下可逆贮放氢;➢易被氧化;➢活化困难;➢抗杂质气体中毒能力差。

改进方法:以过渡金属M(Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Nb、V等)置换部分Fe,使合金活化性能改善,氢化物稳定性增加。

➢钛锰系合金➢具有Laves相结构的金属间化合物➢原子间隙由四面体构成,间隙多,有利于氢原子的吸附➢TiMn1.5➢Ti0.9Zr0.1Mn1.4V0.2Cr0.42.3 贮氢合金的应用贮氢合金的应用领域很多,而且还在不断发展之中,下面介绍应用的几个主要方面。

高容量贮氢容器、氢能汽车、分离、回收氢,制取高纯度氢气⏹氢气静压机通过平衡氢压的变化而产生高压氢气的贮氢金属,称为氢气静压机。

⏹氢化物电极✓比能量为Ni/Cd电池的1.5~2倍;✓无重金属Cd对人体的危害;✓良好的耐过充、放电性能;✓无记忆效应;✓主要特性与Ni/Cd电池相近。

空调、热泵及热贮存➢贮氢合金吸—放氢时伴随着巨大的热效应,发生热能—化学能的相互转换,这种反应的可逆性好,反应速度快,因而是一种持别有效的蓄热和热泵介质。

加氢及脱氢反应催化剂➢贮氢材料可用作加氢和脱氢反应的催化剂,如LaNi5、TiFe用作常温常压合成氨催化剂、电解水或燃料电池上的催化剂。

它可降低电解水时的能耗,提高燃料电池的效率。

温度传感器、控制器➢贮氢材料的氢平衡压随温度升高而升高的效应可以用作温度计。

贮氢材料的温度压力效应还可以用作机器人动力系统的激发器、控制格和动力源、抑制温度的各种开关装置。

贮氢合金应用时存在的问题➢贮氢能力低;➢对气体杂质的高敏感性;➢初始活化困难;➢氢化物在空气中自燃;➢反复吸释氢时氢化物产生歧化。

第三章形状记忆合金具有形状记忆效应的材料——形状记忆材料形状记忆效应(Shape Memory Effect ,简称SME)形状记忆效应—将材料在一定条件下进行一定限度以内的变形后,再对材料施加适当的外界条件,材料的变形随之消失而回复到变形前的形状的现象。

具有形状记忆效应的金属,通常是由2种以上的金属元素构成的合金,故称为形状记忆合金(Shape Memory Alloys,简称SMA)。

20世纪80年代先后在高分子聚合物、陶瓷材料、超导材料中发现形状记忆效应。

形状记忆效应可分为3种类型:①单向形状记忆效应②双向形状记忆效应③全方位形状记忆效应单向形状记忆效应——材料在高温下制成某种形状,在低温相时将其任意变形,再加热时恢复为高温相形状,而重新冷却时却不能恢复低温相时的形状。

图1 单向形状记忆效应双向形状记忆效应——加热时恢复高温相形状,冷却时恢复低温相形状,即通过温度升降自发可逆地反复恢复高低温相形状的现象,称为可逆形状记忆效应。

图2 双向形状记忆效应全方位形状记忆效应——当加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的高温相形状的现象。

只能在富镍的Ti- Ni合金中出现。

图3 全方位形状记忆效应3.1形状记忆原理3.1.1 热弹性马氏体相变大部分形状记忆合金的形状记忆机理是热弹性马氏体相变。

普通的马氏体相变是钢的淬火强化方法。

普通的马氏体相变是钢的淬火强化方法,即把钢加热到某个临界温度以上保温一段时间,然后迅速冷却,钢转变为一种马氏体结构,并使钢硬化。

加热时马氏体分解为铁素体和碳化物。

钢的马氏体相变不可逆在某些合金中发现热弹性马氏体相变:马氏体一旦生成可以随着温度降低继续长大,当温度回升时,长大的马氏体又可以缩小,直至恢复到原来的母相状态,即马氏体随着温度的变化可以可逆地长大或缩小——热弹性马氏体。

早期提出产生形状记忆效应的条件是:(1)马氏体相变是热弹性的;(2)马氏体点阵的不变切变是孪生,即亚结构为孪晶;(3)母相和马氏体均为有序结构。

图7 形状记忆效应机制示意图3.1.2 应力诱发马氏体相变在Tc与Ms之间的某一温度对合金施加外力也可引起马氏体转变。

由外部应力诱发产生的马氏体相变称为应力诱发马氏体相变(Stress-Induceed Martensite Transformation)。

本质:应力作用使材料的MS点升高。

图8 形状记忆合金晶体结构变化模型图9 应力诱发马氏体相变概念图3.1.3 超弹性(伪弹性)产生热弹性马氏体相变的形状记忆合金,在Af 温度以上由于应力诱发产生的马氏体只在应力作用下才能稳定地存在,应力一旦解除,立即产生逆相变,回到母相状态,在应力作用下产生的宏观变形也随逆相变而完全消失。

其中应力与应变的关系表现出明显的非线性,这种非线性和相变密切相关,叫做相变伪弹性,即超弹性。

图12 形状记忆合金发生超弹性变形的应力应变曲线 (Af 温度以上加载)Ti-Ni 系形状记忆合金 1、Ti-Ni 系形状记忆合金优点:记忆效应优良、性能稳定、生物相容性好 缺点:制造过程较复杂,价格高昂Ti-Ni 合金通过在1000℃左右固溶后,在400℃进行时效处理,再淬火得到马氏体。

(1) Ti-Ni 系记忆合金中的基本相和相变在Ti-Ni 二元合金系中有TiNi 、Ti2Ni 和Ti3Ni 三种金 属间化合物。

(1) Ti-Ni 系记忆合金中的基本相和相变CsCl 结构的体心立方晶体高温相(母相TiNi )单斜晶体马氏体冷却R 相(菱面体点阵)适当的热处理或成分条件R 相变在Ti-Ni 二元合金系中有TiNi 、Ti 2Ni 和Ti 3Ni 三种金属间化合物。

TiNi 合金中R 相的特点◆ 母相与R 相之间也是晶体学可逆的。

◆ R 相变的最大特点是重复持性稳定,热循环反复动作50万次,其动作持性几乎没有任何变化。

◆ R 相变的另一重要持征是温度滞后很小,只有1-2K 。

(2) 合金元素对Ti-Ni 合金相变的影响在Ti-Ni 合金基础上,加入Nb 、Cu 、Fe 、Al 、Si 、Mo 、V 、Cr 、Mn 、Co 等元素,这些元素对合金的Ms 点有明显影响,也使As 温度降低,即使伪弹性向低温发展。

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