材料科学基础论文材料与生活

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材料与生活论文

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材料与生活论文材料是我们生活中不可或缺的一部分,它们构成了我们周围的一切。

从我们的衣食住行到我们使用的各种工具和设备,都离不开各种材料的应用。

材料的选择和运用直接影响着我们的生活质量和生活方式。

因此,对于材料与生活的关系,我们有必要进行深入的思考和探讨。

首先,材料与生活的关系体现在我们的日常用品和生活环境中。

比如,我们的衣服、家具、电器等,都是由各种不同的材料制成的。

不同的材料具有不同的性能和特点,它们的选择直接关系到产品的品质和使用效果。

比如,棉质衣物透气舒适,适合夏天穿着;而羊毛衣物保暖性好,适合冬天穿着。

在家具和电器方面,木材、金属、塑料等材料各有其优势,能够满足不同的需求。

因此,我们在选择日常用品时,需要根据自己的实际需求和生活环境来选择合适的材料和产品。

其次,材料与生活的关系还体现在科技和创新领域。

随着科技的发展和进步,新型材料的不断涌现,给我们的生活带来了诸多便利和改变。

比如,新型建筑材料的应用使得建筑更加轻盈、美观、耐用;新型能源材料的研发和利用使得能源利用更加高效和清洁。

在医疗领域,生物材料的应用使得医疗器械更加安全和可靠;在通信领域,光电子材料的应用使得通信设备更加小巧、高效。

可以说,材料的不断更新和应用推动了科技和创新的不断进步,也为我们的生活带来了更多的可能性和选择。

最后,材料与生活的关系还体现在环境保护和可持续发展方面。

随着人们对环境保护和可持续发展意识的增强,绿色环保材料的应用成为了发展的趋势。

比如,可降解塑料的应用减少了对环境的污染;再生材料的应用减少了资源的浪费。

在建筑领域,绿色建材的应用减少了对自然资源的消耗和对环境的破坏。

因此,材料的选择和应用不仅关乎我们的生活质量和生活方式,也关乎着整个社会的可持续发展和未来的发展方向。

综上所述,材料与生活的关系是密不可分的。

我们需要认识到材料的重要性,合理选择和运用材料,以实现更好的生活质量和社会发展。

同时,我们也需要重视材料的研发和创新,推动科技和环保的发展,为我们的生活和社会做出更大的贡献。

材料与生活论文

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材料与生活。

材料是我们生活中不可或缺的一部分,它们构成了我们周围的一切。

从最简单
的食物和衣物,到复杂的建筑和科技产品,材料都扮演着重要的角色。

然而,我们往往忽视了这些看似平凡的材料对我们生活的影响。

首先,材料给予了我们生活的基本需求。

食物和衣物是我们生存的基本条件,
而它们都是由各种不同的材料制成的。

食物的原材料来自于大自然的恩赐,而衣物则是由棉、羊毛、丝绸等天然纤维制成。

没有这些材料,我们将无法满足最基本的生存需求。

其次,材料也为我们的生活带来了舒适和便利。

建筑材料如水泥、钢铁和玻璃
构成了我们的住所,为我们提供了安全和舒适的居住环境。

科技产品如手机、电脑等则是由各种高科技材料组成,为我们的生活带来了便利和娱乐。

然而,随着材料的不断开发和利用,也带来了一些负面影响。

大量的材料开采
和生产导致了资源的过度消耗和环境的破坏。

塑料污染、森林砍伐、水土流失等问题日益严重,给我们的生活带来了威胁。

因此,我们需要重新审视材料在我们生活中的作用,并找到更加可持续和环保
的替代方案。

发展绿色材料和循环利用技术,减少对自然资源的依赖,是我们应该努力的方向。

同时,我们也需要改变消费观念,减少浪费,选择环保材料,共同为地球的可持续发展做出贡献。

总之,材料是我们生活中不可或缺的一部分,它们给予了我们生存的基本需求,为我们的生活带来了舒适和便利。

然而,我们也需要意识到材料的开发和利用对环境造成的影响,并寻求更加可持续和环保的替代方案。

让我们共同努力,为创造一个更加美好的未来而努力奋斗。

材料科学基础小组论文

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对于建筑环保材料的调查与研究随着我国经济的发展,有效利用能源、减少环境污染、降低安全生产事故频次,防止突发环境事件,确保生命安全的重要性日益凸显。

制定并执行环保政策和措施,致在保护环境的同时改善人民的生活质量,已经成为我国民生工程的关注点。

环境污染问题,不仅不利于国民经济建设,更威胁人类的生存与发展。

在人们环保意识不断增强之下,人们越来越推崇环保建筑材料的使用。

主流的环保材料类别有如下几种:基本无毒无害型:是指天然的,本身没有或极少有毒的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。

如石膏、滑石粉、砂石、木材及某些天然石材等。

低毒、低排放型:是指经过加工、合成等技术手段来控制有毒、有害物质的积聚和缓慢释放,因其毒性轻微、对人类健康不构成危险的装饰材料。

如甲醛释放量较低、达到国家标准的大芯板、胶合板、纤维板。

目前环保材料在环保装潢领域比较广泛。

而目前市场上流行的环保装饰材料主要有以下几种:环保地材:植草路面砖是各色多孔铺路产品中的一种,采用再生高密度聚乙烯制成。

可减少暴雨径流,减少地表水污染,并能排走地面水。

多用在公共设施中。

环保墙材:新开发的一种加气混凝土砌砖,可用木工工具切割成型,用一层薄沙浆砌筑,表面用特殊拉毛浆粉面,具有阻热蓄能效果。

环保墙饰:草墙纸、麻墙纸、纱绸墙布等产品,具有保湿、驱虫、保健等多种功能。

防霉墙纸经过化学处理,排除了墙纸在空气潮湿或室内外温差大时出现的发霉、发泡、滋生霉菌等现象,而且表面柔和,透气性好。

环保管材:塑料金属复合管,是替代金属管材的高科技产品,其内外两层均为高密度聚乙烯材料,中间为铝,兼有塑料与金属的优良性能,而且不生锈,无污染。

环保漆料:生物乳胶漆,除施工简便外还有多种颜色,能给家居带来缤纷色彩。

涂刷后会散发阵阵清香,还可以重刷或用清洁剂进行处理,能抑制墙体内的霉菌。

我国环保装饰材料的发展——装饰材料与环保建筑装饰装修材料是应用最广泛的建筑功能材料,深受到广大消费者的关注。

材料与现代生活论文

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《材料与现代生活》论文学院:机电学院专业:计算机科学与技术班级:2092姓名:张*高分子材料与我们的生活材料是科学与工业技术发展的基础。

一种新材料的出现,能为社会文明带来巨大的变化,给新技术的发展带来划时代的突破。

材料已当之无愧的成为当代科学技术的三大支柱之一。

高分子材料科学已经和金属材料、无机非金属材料并驾齐驱,在国际上被列为一级学科从化学角度来定义,高分子是由分子量很大的长链分子所组成,而每个分子链都是由共价键联结的成百上千的一种或多种小分子构造而成。

高分子的分类有多种,按来源可分为天然高分子、天然高分子衍生物、合成高分子三大类;根据用途则可分为结构高分子和功能高分子;另外根据工业产量和价格还可分为通用高分子、中间高分子、工程塑料以及特种高分子等等。

高分子材料的功能很多,而且应用十分广泛。

就结构高分子而言,大家知道最多的当属塑料、橡胶和纤维。

其中塑料产量最大,主要用于包装材料、结构材料、建筑材料以及交通运输材料;橡胶的主要用途为制造轮胎;纤维的主要用途为衣着用料。

此外结构高分子还包括工程塑料、耐高温高分子以及液晶高分子等。

对于功能高分子,其最显著的特点在于它具有特殊的光、电、磁、催化等性能。

例如光致变色高分子、导电高分子、铁磁性高分子、催化高分于以及生物功能高分子等,以下仅就生物功能高分子作一简要介绍。

生物功能高分子包括三个方面:一是医用高分子,包括:①合成软组织,例如人工脏器、人造皮肤等,其特点是需要具有血液相容性。

②合成硬组织,例如骨骼、牙齿等,它们需要具有生物相容性,即不被人体细胞所排斥。

二是药用高分子,包括:①高分子药物,即将药物的活性成分接在高分子链上,进人体内后分解产生药物的有效成分;②高分子载药体系,将药物的活性成分用高分子包裹或混合后带人体内,用以控制药物释放速度,从而达到药物使用的长效性和高效性。

三是医疗器械与诊断材料,例如临床诊断与分析化验用的高分子材料,包括细胞培养器和生物传感器等。

材料科学在人类生活中的应用

材料科学在人类生活中的应用

材料科学在人类生活中的应用材料科学是一门研究材料的制备、结构、性能和应用的学科,它对人类社会的科技进步起着至关重要的作用。

现代社会离不开各种材料,我们的生活中到处都有材料的应用,比如建筑、交通、通讯、医疗等方面。

本文将阐述材料科学在人类生活中的应用。

建筑领域建筑材料是指用于建筑和其他工程结构中的材料,它们必须具有一定的强度、稳定性、防火性、隔音性、保温性能和美观性。

建筑材料的种类非常丰富,包括水泥、混凝土、砖块、钢材、木材、玻璃、陶瓷、涂料等。

现代建筑中普遍采用的材料是钢筋混凝土,其主要结构部件是混凝土,增加了钢筋,具有更高的强度和稳定性。

在建筑领域,材料科学的应用是多方面的,比如研发高性能墙体保温隔热材料、开发新型砌块材料、制造高强度建筑用钢材、改良水泥和混凝土等。

这些材料的应用可以提高建筑的性能,保证建筑的安全和可靠性,减少建筑能耗,延长建筑寿命。

交通运输领域交通运输领域是材料科学应用最广泛的领域之一,各种材料都被用于汽车、船舶、飞机、火车等交通工具的制造。

汽车用的材料包括钢铁、铝合金、塑料、橡胶等,现代汽车使用的大多数材料都是经过改良的,以提高其强度、耐磨性、降低重量。

此外,汽车的保险玻璃和汽车轮胎也都是使用了材料科学的成果。

船舶的制造需要大量的金属材料,比如锻铜、锻钢、锻铝等。

现代人像乘坐飞机旅行,飞机使用的材料主要是铝合金、钛合金和碳纤维等,这些材料强度高、重量轻,可以让飞机在空中更加稳定。

传统的火车使用的是钢轨,而新一代的高速列车使用的是新型碳纤维材料,其重量轻、性能好。

通讯领域通讯材料是指用于通讯设备中的材料,包括光纤、半导体、电子减薄材料、包装材料等。

光纤是一种具有色散率和损耗小的材料,是现代通信传输的重要材料,广泛应用于全球性通讯。

半导体材料是手机、电脑等电子产品的关键材料,包括硅、锗、砷化镓、砷化铝等。

医疗领域医疗领域是材料科学应用最为广泛的领域之一,用于制造人工骨骼、人工关节、心脏起搏器等。

材料与生活论文

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材料与生活论文
材料与生活。

材料是我们生活中不可或缺的一部分,它们构成了我们周围的一切。

从我们所使用的日常用品,到我们所居住的房屋,材料无处不在。

然而,我们可能很少关注这些材料的重要性,以及它们对我们生活的影响。

首先,材料对我们的生活质量有着直接的影响。

优质的材料可以带来更好的使用体验,比如,一个由优质木材制成的家具可以让人感觉舒适和舒适。

相反,劣质的材料可能会导致产品的寿命缩短,从而增加我们的消费成本。

因此,选择优质的材料对于提高我们的生活质量至关重要。

其次,材料也对我们的环境和健康产生影响。

许多低质量的材料可能含有有害物质,如甲醛、苯等,这些物质会对我们的健康造成危害。

同时,一些材料的生产过程可能会对环境造成污染,导致自然资源的浪费和生态平衡的破坏。

因此,我们应该更加关注材料的环保性和健康性,选择对环境和健康友好的材料来保护我们自己和我们的地球。

最后,材料也反映了一个社会的发展水平和文化传统。

不同的文化和地域会使用不同的材料来表达他们的价值观和审美观。

比如,中国古代建筑所使用的青砖和琉璃,展现了中国古代建筑工艺的精湛和美学的追求。

因此,材料也是文化传承和交流的一种载体,通过材料的选择和使用,我们可以了解一个社会的历史和文化。

综上所述,材料与生活息息相关,它们不仅构成了我们周围的一切,还对我们的生活质量、环境和文化产生着深远的影响。

因此,我们应该更加重视材料的选择和使用,尽可能选择优质、环保、健康的材料,为我们的生活和地球做出更好的贡献。

【完整版毕业论文】材料与社会生活课程论文

【完整版毕业论文】材料与社会生活课程论文

材料与社会生活课程论文题目:新型金属材料与社会生活学院:化学化工学院专业:化学(师范)年级:2010级学号:222010316011150姓名:曾盼授课教师:王强2011年7月11日新型金属材料与社会生活曾盼西南大学化学化工学院2010级化学(师范)摘要:本文通过对新型金属材料的介绍以及新型金属材料与社会生活的各方面联系与影响,让我们充分地了解新型金属材料,从而使我们能够认识到新型金属材料给我们的现代生活带来的好处,即新型金属材料在我们现代生活中的重要性。

关键词:新型金属材料社会生活一、新型金属材料的发展史材料发展的历史从生产力的侧面反映了人类社会发展的文明史,因此,历史学家往往根据当时有代表性的材料将人类社会划分为石器时代、青铜器时代和铁器时代等。

人们在大量地烧制陶瓷的实践中,熟练地掌握了高温加工技术,利用这种技术来烧炼矿石,逐渐冶炼出铜及其合金青铜,这是人类社会最早出现的金属材料。

第二次世界大战后,各国致力于恢复经济、发展工农业生产,对材料提出质量小、强度高、价格低等一系列新的要求。

具有优异性能的工程塑料部分地代替了金属材料,合成纤维、合成橡胶、涂料和胶黏剂等都得到相应的发展和应用。

合成高分子材料的问世是材料发展中的重大突破,从此,以金属材料、陶瓷材料和合成高分子材料为主体,建立了完整的材料体系,形成了材料科学。

金属材料在一个国家的国民经济中占有举足轻重的位置,因为金属材料的资源比较丰富,已积累有一整套相当成熟的生产技术,有组织大规模生产的经验,产品质量稳定,价格低廉、性能优异。

此外,金属材料自身还在不断发展,传统的钢铁工业在冶炼、浇铸、加工和热处理等方面不断出现新工艺。

新型的金属材料如高温合金、形状记忆合金、储氢合金、永磁合金、非晶态合金相继问世,大大扩展了金属材料的应用范围。

这些高温合金、形状记忆合金、储氢合金、永磁合金、非晶态合金等就是我们所说的新型金属材料,它与我们现代社会生活有着非常紧密的联系。

材料与生活

材料与生活

材料与生活材料是人类文明发展的重要组成部分,它不仅为人类提供了物质基础和生存条件,还为人类创造了丰富多样的生活方式和文化传承。

然而,随着科技的进步和工业化的发展,材料对人类生活产生了巨大的影响。

材料的选择和运用不仅直接关系着人们的生活质量,还对环境和可持续发展产生了深远影响。

首先,材料的选择和运用对人们的生活质量有着重要影响。

比如,建筑材料的选择直接关系到建筑物的质量和舒适度。

高强度的钢材和优质的混凝土不仅可以使建筑物更加坚固和耐用,还可以提供更好的隔热和保温性能,使人们在冬季保持温暖,在夏季保持凉爽。

此外,新型功能性材料的应用也为人们的生活带来了很多便利。

例如,织物材料的防水和透气性能的改良,使得人们可以在户外活动中不受天气干扰,保持身体的干燥和舒适。

其次,材料的选择和运用对环境和可持续发展产生了深远影响。

由于工业化和人口增长的迅猛发展,人类对自然资源的需求日益增加,这使得对可持续发展的需求变得尤为迫切。

在这一背景下,材料的选择和运用显得尤为重要。

如果过度依赖于传统的非可再生材料,如煤炭和石油等,将加剧能源消耗和环境污染问题。

因此,发展可再生材料和环保材料成为一个重要的方向。

可再生材料,如生物质材料和太阳能电池等,通过利用自然资源的再生能力,减少对有限资源的依赖,同时降低环境污染。

材料在人类生活中的应用也为创造丰富多样的生活方式提供了可能。

随着新材料和新技术的不断推出,人们的生活方式也得到了极大的丰富和提升。

比如,高分子材料的广泛应用使塑料制品如影片般普及,塑料制品的轻便、耐用性等特点为人们的出行、餐饮等领域提供了便利。

再比如,新型导热材料的应用使得电子设备的散热得到了有效解决,大大提升了电子设备的性能和使用寿命。

总之,材料在人类生活中发挥着至关重要的作用。

材料的选择和运用不仅直接关系着人们的生活质量,还对环境和可持续发展产生了深远影响。

因此,我们应该积极推动新材料的研发和应用,选择环保可再生材料,以实现人类的可持续发展目标。

材料与生活论文

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材料与生活论文
材料与生活。

材料在我们生活中扮演着重要的角色。

从我们的食物、衣物、住所,到我们使
用的工具、交通工具,无一不涉及材料。

材料的选择和运用直接影响着我们的生活质量和环境。

因此,我们需要认真思考如何更好地利用材料,以实现可持续发展和提高生活质量。

首先,我们需要关注材料的选择和使用。

在食物方面,我们应该选择天然、健
康的食材,减少加工食品的摄入。

这不仅有益于我们的健康,也有益于环境,减少了对于包装材料和能源的需求。

在衣物方面,我们可以选择环保材料,如有机棉、再生纤维等,减少化学品对环境的污染。

在住所方面,我们可以选择节能材料,如保温材料、太阳能板等,减少对能源的消耗。

其次,我们需要关注材料的回收和再利用。

随着科技的发展,许多废弃材料可
以被再利用,如塑料、玻璃、金属等。

通过回收这些材料,我们可以减少对自然资源的开采,降低能源消耗,减少环境污染。

同时,这也为经济发展提供了新的机遇,创造了就业岗位。

最后,我们需要关注材料的创新和发展。

随着科技的不断进步,许多新型材料
被开发出来,如纳米材料、生物材料等。

这些材料具有更好的性能和环保特性,可以为我们的生活带来更多的便利和舒适。

同时,我们也需要关注材料的安全性,避免使用对人体和环境有害的材料。

综上所述,材料与生活密不可分。

我们应该关注材料的选择和使用,回收和再
利用,以及创新和发展,以实现可持续发展和提高生活质量。

只有这样,我们才能更好地保护环境,提高生活水平。

材料科学与未来生活

材料科学与未来生活

材料科学与未来生活材料是人类赖以生存和发展的物质基础,而材料科学与技术则是推动社会发展和进步的重要动力。

随着科技的不断进步,新材料的发展已经成为未来科技进步的重要驱动力。

而在这个过程中,材料科学与我们的日常生活密切相关,不仅在交通、建筑、电子、信息等领域发挥着重要的作用,而且在未来的生活中也扮演着不可或缺的角色。

一、环保材料的创新环保已经成为当前社会关注的热点话题,如何在满足人们生活需求的同时,实现资源的可持续利用和环境保护,已经成为材料科学领域的研究重点。

随着纳米技术和绿色化学的发展,未来的材料将更加注重环保和可持续性。

例如,纳米二氧化钛光催化剂可以有效地降解空气中的有害物质,而生物降解材料则可以自然降解为无害物质,减少对环境的污染。

此外,可再生资源的利用也是未来材料发展的重要方向,如生物质基材料、竹纤维材料等,这些材料不仅具有优良的性能,而且具有可持续性和环保性。

二、智能材料的崛起智能材料是一种能够感知环境变化并能够做出相应响应的材料。

它们具有感知、分析、响应和执行四个基本特性,可以在不同的领域中发挥重要作用。

例如,智能材料可以用于制造智能建筑和智能家居系统,它们可以根据环境的变化自动调节室内温度和光线,提供更加舒适和健康的生活环境。

此外,智能材料还可以用于制造智能汽车和智能交通系统,它们可以感知车辆的运行状态和交通环境,提高车辆的安全性和效率。

在未来,智能材料将在医疗、军事、航空航天等领域发挥更加重要的作用。

三、生物相容材料的广泛应用生物相容材料是指能够与生物组织相容的材料。

随着医疗技术的不断发展,生物相容材料在医疗领域的应用越来越广泛。

例如,生物降解塑料可以用于制造医疗器械和药物载体,它们在医疗领域的应用将更加广泛。

此外,生物相容材料还可以用于制造组织工程支架和药物输送系统等,为人类健康事业的发展做出更大的贡献。

四、未来生活的美好展望随着材料科学的不断进步和发展,未来的生活将变得更加美好。

材料科学基础论文材料与生活

材料科学基础论文材料与生活

材料的发展与人类生活的关联随着社会的发展,材料在人类生活中的应用极为普遍。

大到航天科技,小到衣食住行,在现实生活中无一处与材料科学无关。

可以说材料科学每进步一小步,人类文明就进步一大步。

一、材料在人类社会发展进程中的作用所谓材料,是指经过某种加工,具有一定结构、组分和性能,并可应用于一定用途的物质。

在实践中,人们按用途把材料分成结构材料和功能材料。

结构材料主要是利用其强度、韧性、力学及热力学等性质。

功能材料则主要利用其声、光、电、磁、热等性能。

按化学成分分类,则可把材料分为金属材料、有机高分子材料、无机非金属材料及复合材料等。

某一种新材料的问世及其应用,往往会引起人类社会的重大变革。

人们把人类历史分为石器、青铜器和铁器时代。

在群居洞穴的猿人旧石器时代,通过简单加工获得石器帮助人类狩猎护身和生存,随着对石器加工制作水平的提高,出现了原始手工业如制陶和纺织,人们称之为新石器时代。

青铜是铜锡铝等元素组成的合金,与纯铜相比,青铜熔点低,硬度高,比石器易制作且耐用。

青铜器大大促进了农业和手工业的出现。

铁器时代则被认为是始于2000多年前,春秋战国时代,由铁制作的农具、手工工具及各种兵器,得以广泛应用,大大促进了当时社会的发展。

钢铁、水泥等材料的出现和广泛应用,人类社会开始从农业和手工业社会进入了工业社会。

本世纪半导体硅、高集成芯片的出现和广泛应用,则把人类由工业社会推向信息和知识经济社会。

基于材料对社会发展的作用,人们已提出信息。

能源和材料并列为现代文明和生活的三大支柱。

在三大支柱中,材料又是能源和信息的基础。

二、新材料在高技术中的作用新材料既是当代高新技术的重要组成部分,又是发展高新技术的重要支柱和突破口。

正是因为有了高强度的合金,新的能源材料及各种非金属材料,才会有航空和汽车工业;正是因为有了光纤,才会有今天的光纤通讯;正是因为有了半导体工业化生产,才有今天高速发展计算机技术和信息技术。

当今世界各国在高技术领域的竞争,在很大程度上是新材料水平的较量。

科普材料科学与人类生活

科普材料科学与人类生活

科普材料科学与人类生活科学技术的发展改变了人类的生活方式,材料科学作为一个重要的学科领域,对人类生活产生了巨大的影响。

从远古时代的石器到现代高科技材料的应用,材料科学贯穿了人类历史的各个时期。

本文将介绍材料科学的基本概念和其在人类生活中的重要应用。

首先,什么是材料科学?材料科学是一门研究材料性质、结构、合成、制备和应用的学科。

它涉及了诸多领域,如金属、陶瓷、高分子、半导体等。

材料科学的研究目标是开发出具有特定性能和功能的材料,以满足工业、农业、医疗等多个领域的需求。

在人类的日常生活中,我们几乎无时无刻不在接触和使用各种材料。

最基本的是我们生活中使用的金属材料。

金属材料广泛应用于建筑、交通工具、家具等方面,如钢铁、铝合金等。

它们具有高强度、耐腐蚀等特点,能够满足人们对材料强度和耐用性的需求。

另一个重要的材料类别是陶瓷材料。

陶瓷材料不仅应用于传统的瓷器制作,还用于先进的陶瓷工艺和电子器件中。

例如,陶瓷材料可以用于制作高温炉具、刀具和磁性材料等。

在电子器件方面,陶瓷材料具有优异的电绝缘性和耐高温性能,可用于电子元件的绝缘层、封装和散热。

此外,高分子材料也是我们日常生活中常见的材料之一。

高分子材料包括塑料、橡胶、纤维等,它们具有轻、坚、柔的特点,在家居、服装、交通工具等方面发挥重要作用。

例如,我们所接触到的塑料杯、塑料袋、塑料玩具等都是高分子材料的应用。

此外,工程塑料在汽车零部件、手机壳等领域也有广泛的应用。

值得一提的是,半导体材料在信息技术领域的应用非常广泛。

半导体材料可以用于集成电路芯片、光电器件、光纤通信等,是推动信息时代发展的重要支撑。

我们使用的电脑、手机、电视等设备都离不开半导体技术的应用。

总的来说,材料科学在人类生活中扮演着重要的角色。

从金属到陶瓷、高分子再到半导体,材料科学的发展为人类提供了更多更好的产品和技术。

未来,随着科学技术的不断进步,材料科学必将继续发展,为人类创造更加美好的生活。

作文《材料科学》

作文《材料科学》

材料科学篇一材料科学:我的厨房大冒险说起材料科学,我脑子里第一个蹦出来的不是什么高大上的概念,而是我厨房里那场因为材料力学而导致的惨案——我的烤箱玻璃门。

这事儿发生在我试图烤一个巨型巧克力布朗尼的时候,你知道,那种想要震撼全宇宙的尺寸。

这烤箱我用了好几年了,玻璃门一直挺结实的,平常烤个饼干啥的都没问题。

但这次不一样,布朗尼的体积实在过于庞大,热量积聚得也特别厉害。

烤到一半,我正幻想着布朗尼出炉后那诱人的香味,突然“砰”的一声巨响,吓了我一跳!玻璃门上出现了一道巨大的裂纹,从左上角一直延伸到右下角,像个蜘蛛网似的。

还好没炸裂,不然我得去医院缝针了。

这让我深刻体会到材料的“疲劳”问题。

这玻璃门长期承受高温,这次又面临超负荷的热冲击,最终导致它“罢工”。

我仔细观察那裂纹,它不是简单的断裂,而是材料内部应力累积的结果,裂纹边缘还有一些细微的纹路,应该是之前微小裂纹扩展的结果。

这就像人体一样,长期处于压力下,慢慢积累问题最终爆发。

所以说,材料科学的研究不是为了弄出什么外星科技,有时候就是解决生活中这些小麻烦,而且关系到我们日常生活的安全呢。

想想看,如果这玻璃门完全炸裂,我那得意的巨型布朗尼就得跟碎玻璃一块儿倒霉了。

篇二材料科学:从杯子到宇宙飞船其实,材料科学真的离我们很近。

我那裂掉的烤箱门,让我联想到了另一个跟材料相关的日常用品——我的马克杯。

我有个很喜欢的马克杯,是陶瓷的,上面印着我家的猫——一只肥嘟嘟的橘猫,一脸傲娇的表情。

我每天早上都用它喝咖啡,多年来,它经受住了无数次热水冲击,依然完好无损。

但这跟烤箱门完全是两种截然不同的材料特性表现。

为什么陶瓷马克杯能承受住反复的高温冲刷,而烤箱玻璃门却不堪重负?这就要说到材料的耐热性、热传导率、以及结构的稳定性了。

陶瓷的耐热性比较好,而且它的多孔结构在受到热冲击时能够缓冲一部分应力;而烤箱玻璃门,虽然也耐热,但它属于单体结构,更容易受热不均,应力集中,更容易裂。

材料与现代生活论文

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《材料与现代生涯》论文学院:机电学院专业:盘算机科学与技巧班级:2092姓名:张伟高分子材料与我们的生涯材料是科学与工业技巧成长的基本.一种新材料的消失,能为社会文明带来伟大的变更,给新技巧的成长带来划时期的冲破.材料已当之无愧的成为当代科学技巧的三大支柱之一.高分子材料科学已经和金属材料.无机非金属材料八两半斤,在国际上被列为一级学科从化学角度来界说,高分子是由分子量很大的长链分子所构成,而每个分子链都是由共价键联络的成百上千的一种或多种小分子构造而成.高分子的分类有多种,按起源可分为自然高分子.自然高分子衍生物.合成高分子三大类;依据用处则可分为构造高分子和功效高分子;别的依据工业产量和价钱还可分为通用高分子.中央高分子.工程塑料以及特种高分子等等.高分子材料的功效很多,并且运用十分普遍.就构造高分子而言,大家知道最多的当属塑料.橡胶和纤维.个中塑料产量最大,重要用于包装材料.构造材料.建筑材料以及交通运输材料;橡胶的重要用处为制造轮胎;纤维的重要用处为衣着用料.此外构造高分子还包含工程塑料.耐高温高分子以及液晶高分子等.对于功效高分子,其最明显的特色在于它具有特别的光.电.磁.催化等机能.例如光致变色高分子.导电高分子.铁磁性高分子.催化高分于以及生物功效高分子等,以下仅就生物功效高分子作一扼要介绍.生物功效高分子包含三个方面:一是医用高分子,包含:①合成软组织,例如人工脏器.人造皮肤等,其特色是须要具有血液相容性.②合成硬组织,例如骨骼.牙齿等,它们须要具有生物相容性,即不被人体细胞所排挤.二是药用高分子,包含:①高分子药物,即将药物的活性成分接在高分子链上,进人体内后分化产生药物的有用成分;②高分子载药系统,将药物的活性成分用高分子包裹或混杂后带人体内,用以掌握药物释放速度,从而达到药物运用的长效性和高效性.三是医疗器械与诊断材料,例如临床诊断与剖析化验用的高分子材料,包含细胞造就器和生物传感器等.加工进程中高分子表示出外形.构造.和性质等方面的变更.外形改变往往是为知足运用的最起码请求而进行的;材料的构造改变包含高分子的构成.构成方法.材料宏不雅与微不雅构造的变更等;高分子结晶和取向也引起材料集合态变更,这种改变主如果为了知足对成品内涵质量的请求而进行的,一般经由过程配方设计.材料的混杂.采取不合加工办法和成型前提来实现.加工进程中材料构造的改变有些是材料本身固有的,亦或是有意进行的;有些则是不正常的加工办法或加工前提引起的.1.高分子材料的加工性质:1).高分子材料的加工性:高分子具有一些特有的加工性质,如优越的可塑性,可挤压性,可纺性和可延性.恰是这些加工性质为高分子材料供给了适于多种多样加工技巧的可能性,也是高分子能得到普遍运用的重要原因.高分子平日可以分为线型高分子和体型高分子,但体型高分子也是由线型高分子或某些低分子物资与分子量较低的高分子经由过程化学反响而得到的.线型高分子的分子具有长链构造,在其集合体中它们老是彼此贯串.重迭和缠结在一路.在高分子中,因为长链分子内和分子间壮大吸引力的感化,使高分子表示出各类力学性质.高分子在加工进程所表示的很多性质和行动都与高分子的长链构造和缠结以及集合态所处的力学状况有关.依据高分子所表示的力学性质和分子热活动特点,可将其划分为玻璃态.高弹态和粘流态,平日称这些状况为集合态.高分子的分子构造.高分子系统的构成.所受应力和情形温度等是影响集合态改变的重要身分,在高分子及其构成一准时,集合态的改变重要与温度有关.不合集合态的高分子,因为主价健与次价健配合感化构成的内聚能不合而表示出一系列奇特的性质,这些机能在很大程度上决议了高分子材料对加工技巧的顺应性,并使高分子在加工进程表示出不合的行动.高分子的可模塑性是指材料在温度和压力感化下形变和在模具中模制成型的才能.具有可模塑性的材料可经由过程打针.模压和挤出等成型办法制成各类外形的模塑成品.可模塑性重要取决于材料的流变性,热性质和其他物理力学性质等,在热固性高分子的情形下还和高分子的化学反响性有关.过高的温度,固然熔体的流淌性大,易于成型,但会引起分化,成品压缩率大;温渡过低熔体粘度大,流淌艰苦,成型性差;因弹性成长,明显的使成品外形稳固性差.恰当增长压力,平日能改良高分子的流淌性,但过高的压力将引起溢料和增大成品内应了;压力过低时则造成缺料.模塑前提不但影响高分子的可模塑性,且对成品的力学机能.外不雅.压缩以及成品中的结晶和取向等都有普遍影响.热机能影响高分子加工与冷却的进程,从而影响熔体的流淌性和硬化速度,是以也会影响高分子成品的性质.模具的构造尺寸也影响聚合物的模塑性,不良的模具构造甚至会使成型掉败.可纺性是指高分子材料经由过程加工形成持续的固态纤维的才能.它重要取决与材料的流变性质,熔体粘度.熔体强度以及熔体的热稳固性和化学稳固性等.纺丝材料,起首请求熔体从喷丝板毛细孔流出后能形成稳固细流.细流的稳固性平日与由熔体从喷丝板的流出速度,熔体的粘度和概况张力构成的数群有关.纺丝进程因为拉伸和冷却的感化都使纺丝熔体粘度增大,也有利于增大纺丝细流的稳固性.但随纺丝速度增大,熔体细流受到的拉应力增长,拉伸变形增大,假如熔体的强度低将消失细流断裂.故具有可纺性的高分子还必须具有较高的熔体强度.不稳固的拉伸速度轻易造成纺丝细流断裂.当材料的凝集能较小时也轻易消失凝集性断裂.对必定高分子,熔体强度随熔体粘度增大而增长.作为纺丝材料还要在纺丝前提下,高分子有优越的热和化学稳固性,因为高分子在高温下要逗留较长的时光并要经受在装备和毛细孔中流淌时的剪切感化.可延性暗示无定形或半结晶固体高分子在一个偏向或两个偏向上受到压延或拉伸时变形的才能.材料的这种性质为临盆长径比很大的产品供给了可能,运用高分子的可延性,可经由过程压延或拉伸工艺临盆薄膜.片材和纤维.但工业临盆仍以拉伸法用的最多.2).加工进程中的粘弹行动:高分子在加工进程中平日是从固体变成液体,再从液体变成固体,所以加工进程中高分子在不合前提下会分离表示出固体和液体的性质,既表示出弹性和粘性.但因为大分子的长链构造和大分子活动的慢慢性质,高分子的形变和流淌不成能是纯弹性的或纯粘性,而是弹性和粘性的分解既粘弹性.当高分子在外力感化下产生普弹形变时,外力使大分子键长和键角或高分子晶体中处于均衡状况的粒子间产生形变和位移.推迟高弹形变是外力较长时光感化于高分子时,由处于无规矩热活动的大分子链段形变和位移所进献,形变值大,具有可逆性,它使高分子表示出特有的高弹性.粘性形变则是高分子在外力感化下沿力感化偏向产生的大分子链之间的结缠和相对滑移,表示为宏不雅流淌,形变值大,具有不成逆性.在平日的加工前提下,高分子形变重要由高弹形变和粘性形变构成.2.高分子的流变性质:1).高分子熔体的流变行动:高分子在加工进程中的形变是因为外力感化的成果,材料受力后内部产生与外力相均衡的应力.受到剪切力感化产生的流淌称为剪切流淌.受到拉应力感化引起的流淌称为拉伸流淌.但是现实加工进程中材料的受力情形异常庞杂,往往是三种简略应力的组合,因而资估中的现实应变也往往是多种简略应变的迭加.加工中流体的静压力对流体流淌性质的影响相对不及前两者明显,但它对粘度有影响.高分子流体可所以处于粘流温度Tf或熔点Tm以上的熔融状聚合物,亦可所以在不高温度下仍保持为流淌液体的高分子溶液或悬浮体.加工进程中高分子的流变性质重要表示为粘度的变更,依据流淌进程高分子粘度与应力或应变速度的关系,将高分子的流淌行动分为两大类:1.相符牛顿流淌定律的牛顿型流体;2.非牛顿流体,其流淌行动称为非牛顿型流淌.平日加工前提下,对热塑性高分子加热仍是一种物理感化,其目标是使高分子达到粘流态以便成型,材料在加工进程所获得的外形必须经由过程冷却来定型.固然,因为多次加热和受到加工装备的感化会引起材料内涵性质的必定变更,但并未改变材料整体可塑性的根本特点,特别是材料的粘度在加工前提下根本没有产生不成逆的改变.但是热固性高分子则不合,加热不但可以使材料熔融,能在压力下产生流淌.变形和获得所需外形等物理感化;并且还能使具有活性基团的组分在足够高的温度下产生交联反响,并最终完成硬化等化学感化.一旦热固性材料硬化后,粘度变成无穷大,并掉去再次软化.流淌和经由过程加热而改变外形的才能.是以热固性高分子加工进程中粘度的这种变更纪律与热塑性高分子有着本质差别..2).影响高分子流变行动的重要身分:高分子熔体在任何给定的剪切速度下的粘度重要由两个方面的身分来决议:高分子熔体内的自由体积和大分子长链之间的缠结.自由体积是高分子中未被高分子占据的闲暇,它是大分子链段进行集中活动的场合.凡会引起自由体积增长的身分都能活泼大分子的活动,并导致高分子熔体粘度的降低.另一方面大分子之间的缠结使得分子链的活动变得异常艰苦,凡是削减这种缠结感化的身分,都能加快分子的活动并导致熔体粘度的降低.别的各类情形身分如温度.应力.应变速度.低分子物资等以及高分子自身的分子量,支链构造对粘度的影响,大都能用这两种身分来说明.对于处于粘流温度以上的高分子,热塑性高分子熔体的粘度随温度升高而呈指数函数的方法降低.高分子链的柔性愈大,缠结点愈多,链的解缠和滑移愈艰苦,高分子流淌时非牛顿性愈强.高分子链的支化程度愈大,粘度升高愈多,并导致流淌性明显降低.高分子的分子量增大,不合链段有时位移互相抵消的机遇增多,因而分子链重心移动愈慢,要完成流淌进程就须要更长的时光和更多的能量,所以高分子的粘度随分子量的增长而增大.3.加工进程中的物理和化学变更:1).加工进程中高分子的结晶:平日将高分子在等温前提下的结晶称为静态结晶进程.但现实上高分子加工进程大多半情形下结晶都不是等温的,并且熔体还要受到外力的感化,产生流淌和取向等.这些身分都邑影响结晶进程.温度是高分子结晶进程中最迟钝的身分,过冷度愈大,结晶时光愈短,结晶度降低,并使达到最大结晶度的温度降低.熔化温度与在该温度的逗留时光会影响聚合物中可能残存的渺小有序区域或晶核的数目.假如前次结晶温度高,则结晶度也高,晶粒较完全,故从新熔化需较高温度;加工温度高,高分子华夏有的结晶构造损坏愈多,残存的晶核愈少.在熔融温度低和熔融时光短,则系统中消失的晶核将引起异相成核感化,故结晶速度快,结晶尺寸小而平均,并有利于进步成品的力学强度.耐磨性和热畸变温度.高分子在纺丝.薄膜拉伸.打针.挤出.模压和压延等成型加工进程中受到高应力感化时,有加快结晶感化的偏向.这是应力感化下高分子熔体取向产生了诱发成核感化所致,使晶核生成时光大大缩短,晶核数目增长,乃至结晶速度增长.应力对晶体构造和形态也有影响.在剪切或拉伸应力感化下,熔体中往往生成一长串的纤维状晶体,随应力或应变速度增大,晶体中伸直链含量增多,晶体熔点升高.压力也能影响球晶的大小和外形,低压下能生成大而完全的球晶,高压下则生成小而外形很规矩的球晶.高分子分子的链构造与结晶进程有亲密关系.分子量愈高,大分子及链段结晶的重排活动愈艰苦,所以高分子的结晶才能一般随分子量的增大而降低.结晶进程分子链的敛集感化使高分子体积压缩.比容减小和密度增长,密度增大意味着分子链之间引力增长,所以结晶高分子的力学机能.热机能和化学稳固性等响应进步,但耐应力龟裂才能降低.2).加工进程中高分子的降解:高分子加工平日是在高平和应力感化下进行的,高分子可能因为受到热和应力的感化或因为高温下高分子中微量杂质及空气中氧的感化而导致分子量降低,大分子构造改变等化学变更.平日称分子量降低的感化为降解.除了少数有意进行的降解以外,大多半是有害的.是以加工进程大多半情形下都应设法尽量削减和防止高分子降解.必须严厉掌握原材料技巧指标,运用及格材料;运用前对高分子进行湿润;肯定合理的加工工艺和加工前提;加工装备和模具应有优越的构造;依据高分子的特点,特别是加工温度较高的情形,在配方中斟酌运用抗氧剂.稳固剂等以增强高分子对降解的抵抗才能.3).加工进程中高分子的交联:高分子加工进程,形成三维收集构造的反响称为交联,经由过程交联反响能制得体型高分子.同线型高分子比较,体型的机械强度.耐热性.耐溶剂性.化学稳固性和成品的外形稳固性等均有所进步.加工进程大多半情形下,高分子的交联都是经由过程大分子上活性中间间的反响与交联剂间的反响来进行的.可以分为游离基交联反响和慢慢交联反响.交联反响既可以在大分子和低分子之间进行,也可以在大分子之间进行,平日至少有一种反响物资是线型高分子.温度.硬化时光.反响物的官能度和应力都邑影响交联.生涯中的高分子材料种类繁多,重要有以下几种:1.聚乙烯乙烯(代号PE)是由乙烯聚合而成的高分子化合物,因为临盆工艺中所用的压力不合,可分为高压.中压.低压聚乙烯,它们的密度和分子量不合,机能和用处也有所不合.跟着石油工业的成长,乙烯起源越来越充沛,今朝聚乙烯塑料已成为世界上产量最大的塑料品种.聚乙烯是一种无色.无味的热塑性塑料,因为其不像聚氯乙烯塑料分子中含有氯元素以及一般有毒性的添加剂,所以聚乙烯塑料是无毒性的.是以,日常生涯中运用的塑料茶杯.塑料碗.塑料水壶.食物包装袋等,都是用聚乙烯塑料制成.聚乙烯塑料的电绝缘性强而吸水率极低,所以可用来制造各类高频电缆.海底电缆的绝缘层和呵护层.聚乙烯塑料具有耐晒.耐水的机能,聚乙烯薄膜可用于温室大棚;聚乙烯拉成丝可织渔网,既简便稳固,又不轻易糜烂.聚乙烯塑料的化学稳固性好,耐酸碱.耐腐化,因而在化工场中,经常运用作原料贮存容器以及液体输送管道.聚乙烯塑料的缺陷是机械强度较低,耐热性差,一般只能在80℃以下运用.2.聚氯乙烯聚氯乙烯(代号PVC)是由氯乙烯单体聚合而成的合成高分子.聚氯乙烯是一种白色或淡黄色粉末状树脂,密度约1.4,含氯量在56%~58%阁下.在聚氯乙烯树脂中参加不合的增塑剂和稳固剂,可制得不合的硬质聚氯乙烯和软质聚氯乙烯.聚氯乙烯本身是一种线型高分子,因为分子之间吸引力很大,彼此联合得慎密并且稳固,使得高分子链不克不及自由活动,是以质地较硬.当树脂中不加或少加(10%以下)增塑剂,得到的是硬质聚氯乙烯.硬质聚氯乙烯密度高.具有耐酸.耐碱和耐腐化的优秀机能,故经常运用作化工装备的管材以及建筑用板材,如地板.天花板等.当在树脂中参加较多的增塑剂时,即可制得软质聚氯乙烯,增塑剂加的越多,塑料越柔嫩.软质聚氯乙烯具有弹性,能耐折.耐光.耐水.耐氧化,故经常运用来制薄膜及电线包皮等.日常生涯中的聚氯乙烯成品大多是软质聚氯乙烯,如用PVC制造的人造革普遍用于服装.鞋类.皮箱.皮包等.假如在聚氯乙烯塑估中参加发泡剂,就能制得泡沫塑料.它具有质轻.绝热保温.隔音等优秀机能,普遍用于制鞋.建材.船舶和飞机制造等行业.聚氯乙烯的缺陷是软化点低,加热超出140℃时,会分化放出氯化氢.同时,聚氯乙烯塑估中参加的稳固剂和增塑剂也有毒性,所以不克不及用聚氯乙烯做的塑料袋装食物,以免中毒.3.有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)有机玻璃的化学名称是聚甲基丙烯酸甲酯,它是以甲基丙烯酸甲酯为单体,经加聚反响合成的线型高分子化合物.机玻璃最凸起的机能是透光性异常好(透光率达92%),仅次于通俗玻璃(透光率95%).与通俗玻璃比拟,它透过紫外线的才能更强,通俗玻璃只能透过百分之几的紫外线,而有机玻璃却能透过百分之七十的紫外线.故经常运用来做光学工业透镜.医用导光管.隐形眼镜等.有机玻璃质轻.耐冲击力强.不轻易碎裂,并且易于着色和加工成型,是以被大量用于制造飞机驾驶舱的玻璃罩,汽船和飞机驾驶室的挡风玻璃等.在临盆有机玻璃时参加各类颜料.荧光粉(如硫化锌).珍宝粉(如碱式碳酸铅),即可得到黑色.乳白.荧光或珠光等有机玻璃板材,在日常生涯顶用作照明灯具.告白招牌,防护罩及各类装潢品.有机玻璃的缺陷是耐热性差,易溶于丙酮.氯仿等有机溶剂,运用时要留意防火,不克不及与有机溶剂接触.概况硬度低,易起毛,临盆成本较高.高分子材料对我们将来的影响是不成猜测的.跟着科学的成长,高分子材料也可以具有其他材料的特点,成为最周全的材料.我们须要什么样的材料为我们办事,高分子材料都可以知足!没有做不到的,只有想不到的!这是高分子材料将来的标语!不是夸大,是一种等待.。

材料科学基础范文

材料科学基础范文

材料科学基础范文材料科学是一门研究材料的内部结构、性质、制备和应用的学科。

它涵盖了多个领域,包括材料物理、材料化学、材料工程和材料生物学等。

在现代科学和技术的发展中,材料科学起着至关重要的作用。

材料科学的基础知识对于探索新材料、改进材料性能和应用材料技术具有重要意义。

材料科学的基础知识主要包括材料的结构、性质和制备三个方面。

首先,材料的结构是指材料的组成和组织方式。

不同种类的材料有不同的结构,如金属、陶瓷、聚合物和复合材料等。

金属材料的结构是晶体结构,它由周期排列的原子组成。

陶瓷材料的结构可以是晶体结构,也可以是非晶体结构。

聚合物材料的结构是由化学键连接的大分子链组成。

复合材料的结构是由不同种类的组分组成的。

材料的结构对其性能和应用有重要影响,因此理解材料的结构是研究材料科学的基础。

其次,材料的性质是指材料的物理、化学和力学特性。

材料的物理性质包括导电性、热导性、磁性、光学性等。

材料的化学性质包括与其他物质的反应性、耐腐蚀性等。

材料的力学性质包括强度、刚度、韧性等。

了解材料的性质可以帮助科学家和工程师选择合适的材料,并改进材料的性能。

例如,在制造高强度结构材料时,需要选择具有优良力学性能的材料。

最后,材料的制备是指通过化学合成、物理加工、热处理等手段制造材料。

材料的制备过程可以改变材料的结构和属性。

例如,通过合金化可以改变金属材料的力学性能。

通过调节配方和烧结工艺可以制备具有特殊结构和性能的陶瓷材料。

通过聚合反应可以制备符合特定应用要求的聚合物材料。

了解材料的制备方法可以帮助人们开发新材料和改善现有材料的性能。

总之,材料科学基础是材料科学研究和应用的基础。

掌握材料的结构、性质和制备的基本知识对于科学家和工程师来说至关重要。

随着科技的进步,新的材料和材料应用将不断涌现,这将推动材料科学的不断发展和进步。

材料科学基础论文

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材料科学基础在光机电一体化中的应用摘要:材料科学的形成是科学技术发展的结果。

随着现在科学技术迅猛发展的趋势,对材料的研究提出了更高的要求;同时推动了材料科学向前发展。

通过对材料科学的学习,可以对各种类型材料有一个更深入的了解。

身为一个机械制造及其自动化专业的研究生,无时无刻都要与材料打交道;这对我以后在光机电一体化方向的研究将受益匪浅。

关键词:材料科学科学技术光机电一体化引言材料科学是研究材料的组织结构、性质、生产流程和使用效能,以及它们之间相互关系的科学。

材料科学是多学科交叉与结合的结晶,是一门与工程技术密不可分的应用科学。

材料的广泛应用是材料科学与技术发展的主要动力。

在实验室具有优越性能的材料,不等于在实际工作条件下能得到应用,必须通过应用研究做出判断,而后采取有效措施进行改进。

材料在制成零部件以后的使用寿命的确定是材料应用研究的另一方面,关系到安全设计和经济设计,关系到有效利用材料和合理选材。

通过应用研究可以发现材料中规律性的东西,从而指导材料的改进和发展。

由于光机电一体化产品的主要功能和结构功能,往往是以机械技术为主实现的,所以机械结构的稳定性将直接影响到系统的稳定性和可靠性;而机械结构的稳定性离不开机械结构的材料。

光机电一体化产品的小、巧、轻、薄、高精度等特点,对机械结构的材料也提出了更高的要求。

塑性变形与光机电一体化光机电一体化技术是光学、机械学、电子学、信息处理与控制等多学科相互参透、相互融合而形成的边缘技术。

其中机械技术是关于机械的机构以及利用这些机构传递运动的技术,它是光机电一体化技术的基础。

机械机构就涉及材料科学的知识,包括材料的选择、材料的分析、材料的加工、材料的塑性变形等等。

下面就简单分析一下金属材料的塑性变形与光机电一体化的关系。

塑性变形在金属体内的分布是不均匀的,所以外力去除后,各部分的弹性恢复也不会完全一样,这就使金属体内各部分之间产生相互平衡的内应力,即残余应力。

材料科学基础小论文

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高分子材料——08机自A4 陈少勇摘要:本篇主要介绍高分子材料的结构和高分子材料的力学性能及其在工程上的应用。

高分子化合物是由小分子单体聚合而成的,因此又称为聚合物。

高聚物的结构包括高分子链结构和高分子聚集态结构。

高分子化合物是由许多结构单元相同的小分子化合物通过共价键联系起来的链状大分子,相对分子质量大,空间结构复杂。

正是由于这些复杂的结构因素,使高分子材料本身具有性能各异的繁多品种,也使高分子材料具有区别于金属和陶瓷材料的独特性能——高弹性和粘弹性。

高分子材料力学性能的特点是高分子热运动特点的宏观表现,而高分子热运动的特点又取决于高分子的结构特点。

一、高分子的基本概念<一>、高聚物的定义当一个化合物的相对分子质量足够大,以至多一个链节或少一个链节不会影响其基本性能时,称为高分子。

<二>、高聚物的合成高分子化合物是由许多结构单元相同的小分子化合物通过化学键连接而成的,合成高聚物的化学反应主要有两大类:加聚反应和缩聚反应。

1、加聚反应定义:单体通过双键的加成反应而聚合起来的反应称为加聚反应。

过程:链引发——链增长反应——链终止特点:每次只向链上加入一个单体;单体浓度在反应过程中下降;延长反应时间只能提高产率,不能提高相对分子质量;反应混合物中仅含、高聚物和极微量的增长链;加聚产物的结构单元中元素组成与其单体相同,仅是电子结构发生变化,因此加聚物的相对分子质量是单体相对分子质量的整数倍。

2、缩聚反应定义:通过单体分子中某些官能团之间的缩合反应聚合成高分子的反应称为缩聚反应。

过程:链增长开始——链增长——链增长停止特点:具有逐步性和可逆性;由于有低分子副产物的析出,因此缩聚物相对分子质量不再是单体相对分子质量的整数倍。

<三>高聚物的分类1、按高分子主链结构分:碳链高分子(主链上只有碳);杂链高分子(主链上除碳外还有O、N、S等);元素有机高分子(主链无碳侧链有碳);芳香环高分子(主链上有芳香环或杂环)。

材料类毕业论文

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材料类毕业论文材料类毕业论文随着社会的不断发展和科技的快速进步,材料科学作为一门综合性的学科,对于人类的生活和工业生产起着重要的作用。

本文将从材料的基本概念、材料的分类与特性、材料在不同领域的应用等方面展开论述,以探讨材料科学的重要性和发展前景。

一、材料的基本概念材料是指构成物体的各种物质的总称。

它可以是自然界中存在的矿石、矿物、植物纤维等,也可以是人工合成的金属、陶瓷、塑料等。

材料的基本特点是具有一定的物理、化学和力学性质,可以通过加工和改性来满足不同的需求。

二、材料的分类与特性根据材料的组成和性质,可以将其分为金属材料、陶瓷材料、聚合物材料和复合材料等几大类。

金属材料具有良好的导电性和导热性,广泛应用于电子、建筑和交通等领域。

陶瓷材料具有高温稳定性和耐腐蚀性,常用于制作耐火材料和陶瓷制品。

聚合物材料具有良好的绝缘性和可塑性,被广泛应用于塑料制品和纤维材料。

复合材料是由两种或两种以上的材料组合而成,具有综合性能优于单一材料的特点。

不同材料具有不同的特性,这些特性决定了材料在不同领域的应用。

例如,金属材料的强度和韧性使其成为制造机械和建筑结构的理想选择;陶瓷材料的高温稳定性使其成为制造航空发动机和炉膛的重要材料;聚合物材料的可塑性和绝缘性使其成为制造塑料制品和电子元件的首选;复合材料的轻量化和高强度使其成为汽车、航空航天和体育器材等领域的热门选择。

三、材料在不同领域的应用1. 电子领域材料在电子领域的应用广泛而重要。

金属材料被用于制造电子元件的导线和连接器,陶瓷材料被用于制造电容器和电感器,聚合物材料被用于制造塑料外壳和绝缘材料。

随着电子产品的不断更新和升级,对材料的要求也越来越高,例如高导电性、低电阻率和高温稳定性等。

2. 能源领域材料在能源领域的应用也非常重要。

太阳能电池板的制造需要使用到光电材料,储能设备的制造需要使用到锂离子电池材料,核能设备的制造需要使用到耐高温材料。

随着可再生能源和清洁能源的发展,对材料的要求也在不断提高,例如高效转换率、长寿命和环境友好等。

浅谈材料科学与人类生活

浅谈材料科学与人类生活

浅谈材料科学与人类生活通过对《材料科学与工程概论》的学习,我了解到了很多关于材料的知识,也学会了从科学的角度看待我们生活中的各种材料。

人类的生活演进,除了思想观念之外,物质的发明扮演着相当重要的角色。

自从远古时代人们使用石器开始,材料就和人类生活结下不解之缘.再经过青铜器时代,铁器时代而到高温超导体出现的今日,材料无不日新月异地被发明与改革。

人们也因为材料的进步而改善了生活的状况。

农业时期,科技不发达,一切以手工做事。

渐渐地,机械的发展使人类有更快速、简便的制造工具.工业时期,机械取代了手工,劳力需求也减少;到了现在,劳力密集转换成技术密集,民生消费产品,尤其在娱乐生活方面更为人们所重视。

因此,在这一连串产业型态的转变下,材料的发展便扮演了极重要的角色,同时也显示出材料与人类生活的密切关系.材料的沿革与发展从历史上的旧石器演进到新石器,再由新石器进步到现今高度科技发达的世界,材料一直在不断地进步发明中,亦可以说是人类文明的代表。

所以,可藉由某一时期所用的材料去判断那时期的科技发展情形或者是人类生活的状况。

而在今日的社会,材料科学的发展更显出其重要性。

例如现今大楼中,纷纷要求「防火」建材,可知材料科学亦在人类生活的安全上占有不可忽视的地位.又如电子组件的演进,从体积非常大的真空管、晶体管进步到集成电路(IC化),不仅为现代的科技另造高峰,同时也使得电器用品趋于小型化、轻巧化、功能强、易于携带等种种好处。

所以说人类的生活确实是与材料科学有关.随着科技日新月异,许多新科技发展的材料愈来愈常应用于人类日常生活之中。

因为人们日常生活中所需用到的种种物品皆是由许多不同材料所组成,可能是传统的,也可能是新研发出来的。

但不论是何种材料,其优缺点、好与坏,都直接或间接地影响到我们的生活。

而除了日常生活,在国防或科技方面,材料科学亦为一不可忽视的重要课题.另外在医学工程及环境保护上,材料科学的发展亦对其有极大的助益.至于在航天科技及信息网络的应用上,材料科学的发展更是占有举足轻重的地位。

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材料的发展与人类生活的关联
随着社会的发展,材料在人类生活中的应用极为普遍。

大到航天科技,小到衣食住行,在现实生活中无一处与材料科学无关。

可以说材料科学每进步一小步,人类文明就进步一大步。

一、材料在人类社会发展进程中的作用
所谓材料,是指经过某种加工,具有一定结构、组分和性能,并可应用于一定用途的物质。

在实践中,人们按用途把材料分成结构材料和功能材料。

结构材料主要是利用其强度、韧性、力学及热力学等性质。

功能材料则主要利用其声、光、电、磁、热等性能。

按化学成分分类,则可把材料分为金属材料、有机高分子材料、无机非金属材料及复合材料等。

某一种新材料的问世及其应用,往往会引起人类社会的重大变革。

人们把人类历史分为石器、青铜器和铁器时代。

在群居洞穴的猿人旧石器时代,通过简单加工获得石器帮助人类狩猎护身和生存,随着对石器加工制作水平的提高,出现了原始手工业如制陶和纺织,人们称之为新石器时代。

青铜是铜锡铝等元素组成的合金,与纯铜相比,青铜熔点低,硬度高,比石器易制作且耐用。

青铜器大大促进了农业和手工业的出现。

铁器时代则被认为是始于2000多年前,春秋战国时代,由铁制作的农具、手工工具及各种兵器,得以广泛应用,大大促进了当时社会的发展。

钢铁、水泥等材料的出现和广泛应用,人类社会开始从农业和手工业社会进入了工业社会。

本世纪半导体硅、高集成芯片的出现和广泛应用,则把人类由工业社会推向信息和知识经济社会。

基于材料对社会发展的作用,人们已提出信息。

能源和材料并列为现代文明和生活的三大支柱。

在三大支柱中,材料又是能源和信息的基础。

二、新材料在高技术中的作用
新材料既是当代高新技术的重要组成部分,又是发展高新技术的重要支柱和突破口。

正是因为有了高强度的合金,新的能源材料及各种非金属材料,才会有航空和汽车工业;正是因为有了光纤,才会有今天的光纤通讯;正是因为有了半导体工业化生产,才有今天高速发展计算机技术和信息技术。

当今世界各国在高技术领域的竞争,在很大程度上是新材料水平的较量。

50年代末,美国政府就制定了全国材料发展规划,70~80年代又进行了多次的补充和修正,把重点放在超硬化合物、半导体激光材料、磁性材料和精密陶瓷上。

日本在1980年开展了为期10年、耗资4亿美元的新材料发展规划,重点领域为精密陶瓷、功能高分子、复合材料、生物材料等。

某些具有特殊性能的新材料的出现,引起了今天的高技术突飞猛进的发展。

三、材料科学与经济发展
由于材料科学的发展水平与高新技术的发展是相互依存的,因此新材料发展与应用水平直接决定着经济发展的水平。

有人曾作过粗略计算,以每公斤产品的出厂价格计算,把原材料比作1,那么小轿车为5,家电为30,飞机为200,计算机为1000,集成电路芯片则为10000 。

由此可见,产品中的技术含量越高,收益就越高。

在从工业社会向知识经济社会的过渡过程中,工业产品结构中传统的金属材料比重降低了,无机非金属材料、有机合成材料的比重越来越大,产业结构也从劳动密集型、资金密集型向技术密集型和知识密集型方向发展。

新材料新技术的发展使美国经济繁荣不衰,已连续9年保持高增长。

总之,以新材料为基础的一批新兴产业正在迅速兴起,并成为许多国家新的经济增长点。

四、当前新材料的发展方向
1.高性能化、高功能化、高智能化
随着人类对材料的性能与微观结构的研究与认识,决定材料性能的本质已被或正在被人们揭示和掌握,并通过新工艺、新技术、新设备,在日益成熟的现代材料设计理论的指导下,创造出各种性能更好的新型材料。

结构材料在向强度、刚度、韧性、耐高温、耐腐蚀、高弹、
高阻尼大幅度提高的方向发展。

高性能结构材料不断出现和广泛应用,促进新产品向体积小、重量轻、资源省、能耗低、成本低、利润高的方向发展。

功能材料也在由单一功能向多种功能开发方向发展,并把功能材料与元器件结合起来,实现一体化,即材料本身就具有元器件的功能,这样就促进了元器件的小型化和多功能化。

智能材料是近年来与信息科学紧密结合而产生的,它同时具有感知和激励双重功能。

如形状记忆合金,压电陶瓷,光导纤维,磁致伸缩材料等。

智能材料是一种超功能材料,这些功能往往能够解决传统材料难以解决的技术难题。

在重要工程和尖端技术领域具有重大的应用前景。

2.复合化
由于单一材料,如金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料都有各自的优缺点,难以满足当代高技术中综合性能的要求,因此现代材料科学正朝着复合材料方向发展。

把不同种类和不同性能的材料通过一定的途径和技术复合为一体,扬长避短,取长补短,可获得比单一材料性能更好或具有某种特殊性能的复合体材料。

例如,由碳纤维增强的陶瓷基复合材料,其抗冲击强度比普通陶瓷高40倍,能经受数千度高温,已成为航空工业的重要结构材料。

材料的复合化是改进和提高材料性能的一条很好途径,是当前新材料研究的重要发展方向。

3.极限化
极限化的含义是指在尺寸、压力、温度、纯度各种量纲范围内追求极限,而使材料的性能产生根本性的飞跃。

例如,在超高温、超高压条件下用石墨可合成金刚石,在超高真空中、制备新型的半导体器件和高度集成的芯片。

利用宇宙空间实验室内的微重力、高真空、超低温、无菌等特殊环境制备在地面无法制备的具有特殊性能的新材料,如合成新医药制品、冶炼高纯金属等。

4.仿生化
通过研究自然界中生物体的物质结构及其特有的功能,获得一种制备新材料的思路和途径,并在某些材料的设计和制造中加以模仿。

用现有简单而丰富的原料,通过错综复杂的生物过程制得高强度和多功能的新材料。

例如,人们对蜘蛛丝的研究发现,蛛丝比钢丝更硬更富有弹性,具有很强缓冲外力冲击能力,而且低温性能良好,是制造防弹服装和降落伞的理想材料,于是人们得到启示,通过把水溶性的蛋白质分子纺织成既坚韧又不溶解的人造蛛丝,用来制作军用品。

某些仿生材料以生物体合成的蛋白质为基础,用它取代以矿石为原料的金属材料和以石油为原料的工程塑料高分子材料,既能解决资源能源枯竭问题,又对环境没有任何危害,从而开创材料科学技术的新纪元。

5.环境友好化
在资源不断枯竭、环境不断恶化的情况下,为确保人类社会文明可保持发展,材料科学家提出了绿色材料或环境友好材料的概念。

它是一种资源和能源消耗少、再生循环利用率高,或可降解使用的具有优异适用性能的新型材料。

与传统材料相比,环境友好材料充分注意到人类发展的长远利益,以满足人类社会可持续发展的目标。

例如,废弃的普通塑料越来越多,并因其耐久性而长久存留自然界已经成为公害。

目前研制出的可降解塑料,如生物降解塑料、化学降解塑料、光降解塑料,就是利用微生物、化学或光照的作用把塑料降解掉,变成无害物质回归自然。

21世纪将是以新材料为重要基础的知识经济时代,对于我国来说,既是一场挑战,又是一次机遇,谁掌握了最先进的材料,谁就能在高技术及其产业的发展上占有主动权。

作为我们跨世纪的青年一代,应当努力汲取前人在材料科学领域积累的智慧和经验,开拓创新,积极参与新材料领域的国际竞争,为我国经济的“两个根本性转变”和可持续发展作出贡献。

人类的生活演变,除了思想观念之外,物质的发明扮演着相当重要的角色。

人们也因为材料的进步而改善了生活的壮況。

大致而言,材料的发展可分为三个時期:(一)分离型:材料单纯而简单,可直接视为单一
材料,只对本身的特性加以应用,而材料的组成只有一种,不掺杂任何材料,即金属是金属,陶瓷就是陶瓷。

(二)混合型:是由二种或二种以上的材料所組成,应用彼此间特性的相结合而发展出的新产品。

(三)融合型:是由多种材料合成在一起,已经不能分辨各种物质的材料,是一创造发明出的新材料。

由于材料发展不断推陈出新,各种应用更是处处可见材料的身影,而且对人类生活的影响更是深远。

所以,材料科学不仅仅是一门学问而已,它的发展与我们的生活息息相关且密不可分。

材料的应用非常广泛,且对于人类的生活影响也非常深远。

关系到日常生活的食、衣、住、行、通讯以至军事国防及太空发展等等,无一不与材料有关。

五、结语。

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