现代科学技术与材料科学.docx
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1、现代科学技术与材料科学 摘要:材料科学是当代科学技术发展的四大支柱之一。可以说,人类社会的文明史就是一部材料科学发展的历史。材料科学作为一门跨学科的边缘科学对现代科学技术的发展起着极其重要的作用,成为科学技术发展的带头学科和重要组成部分;而现代科学技术革命的最新成果如各种生物学、物理学和电子学方法以及计算机技术等则更好地推动了材料科学等相关领域的科技进步和创新,导致了一系列高新技术和高性能材料的诞生。目前,信息功能材料、高温结构材料、复合材料、生物材料、智能材料和纳米材料取得了较大的发展,它们正成为国民经济发展的重要动力。 关键词:科技科学技术 材料科学 高分子材料科学 相互关系 作用与影响
2、引言 现代科学技术是20世纪40年头兴起的世界新技术革命发展过程中渐渐形成的一个高新科学技术群1。它以先进材料技术、先进能源技术、信息技术和生物技术等四高校科为中心,通过其相互交叉和相互影响,为人类创建出完全不同的物质环境;并在此基础上发生以原子能技术、电子计算机技术和空间技术为主体的现代技术革命。现代科学技术作为一个学问体系正在对国家的经济、社会的各个领域起到越来越重要的作用2。材料科学的发展与现代科学技术亲密相关。没有材料科学技术,其它几个领域的发展就会受到很大的影响,材料科学起到一个带头学科的作用。另一方面,现代科学技术的发展有力地推动了材料科学的技术进步。这种相互关系就形成了材料科学与
3、现代科学技术二者之间的促进作用和反馈作用。本文通过对现代科技科学技术与材料科学相互关系、相互作用与影响论述的基础上,以期对提高人们正确评价和运用现代科学技术,具有肯定的现实意义和理论意义. 1 材料科学是现代科学技术的重要组成部分 材料科学是探讨材料的组织结构、性质、生产流程和运用效能,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行分的应用科学。通常材料按化学组成和结构可分为高分子材料、无机非金属材料、金属材料和复合材料。按用途则分为电子材料、宇航材料、建筑材料、能源材料、生物材料等。在实际应用中又常分为结构材料和功能材料。结构材料是以力学性质为基础,用以
4、制造以受力为主的构件。结构材料也有物理性质或化学性质的要求,如光泽、热导率、抗辐照实力、抗氧化、抗腐蚀实力等,依据材料用途不同,对性能的要求也不一样。功能材料主要是利用物质的物理、化学性质或生物现象等对外界改变产生的不同反应而制成的一类材料。如半导体材料、超导材料、光电子材料、磁性材料等。 材料是人类赖以生存和发展的物质基础。整个人类社会的文明史就是一部材料科学发展的历史。从石器时代、青铜器时代到铁器时代,就是以每个时代出现的代表性材料而命名的。因此,材料始终在扮演着划分时代的角色。可以说,材料是人类社会的里程碑。20世纪初叶,随着科学技术的迅猛发展,人工合成高分子材料及先进(功能)陶瓷材料相
5、继得到了发展,满意了国民经济、国防尖端科学和高科技领域,及电力、电子技术和航天技术的发展和须要。20世纪73年头,人们把信息、材料和能源作为社会文明和科技发展的三大支柱。80年头,随着高技术群的兴起,又把新材料与信息技术、生物技术并列作为新技术革命的重要标记。现代社会,材料已成为国民经济建设、国防建设和人民生活的重要组成部分。 以高分子材料发展为例,随着现代科技革命的发展,高分子材料已由传统的三大合成扩展为高分子物理与物化、高分子化学、高分子工艺与工程学、功能高分子、聚合物基复合材料等不同的分支,推动了高分子科学的进步。高性能化、高功能化、复合化、精细化、智能化是现代及将来高分子科学的主要内容
6、。功能高分子是高分子材料中充溢活力的新领域,虽然目前尚处于发展初期,但它确定将是高分子材料科学的希望所在。高功能化所探讨的内容包括:给予其电磁、光学、物质传输、分别、催化、生物及力学功能等。高性能化主要对一些通用的单一高分子材料进行高性能化;通过对现有品种修饰改性技术高性能化,其目的是为了满意航空航天、电子信息、汽车工业、家用电器等多方面高技术领域的须要。在复合化探讨中,以玻璃纤维增加塑料(GFRP)为主的复合材料当前已进入大规模生产和应用阶段,而高性能结构复合材料(ACM)作为新材料革命的一个主要方向,目前主要应用于航空、宇航、军事、造船、海洋工程技术等方面。精细化主要是适应电子信息技术的日
7、新月异的发展而发展的。有机电子材料、有机导体、超导体、有机与高分子非线性光学材料、有机铁磁体、有机半导体、光导体等精细化技术所用原材料及加工工艺技术进一步向高纯化、超净化、功能化方向发展。材料的智能化对材料科学家来说是一项带有挑战性的将来的重大课题,从功能材料到智能材料是材料科学的一次飞跃。它将是新材料、分子•原子级工程技术、生物技术和人工智能多方面学科学问渗透融合的产物。 如今,材料科学已经发展成为一门具有几十个分支学科的、有自己独特的探讨理论、探讨方法和目标的较为成熟、系统、综合的科学。纵观材料科学的发展过程可以看出,它既是化学科学的前沿科学,又是生命科学、物理学及电子学等的理
8、论基础。材料科学的发展与现代科学技术革命存在亲密的联系。 2. 现代科技革命使材料科学发展为一门跨学科边沿性学科 现代科技革命,尤其是20世纪以来以原子能技术、电子计算机技术和空间技术为主体的现代技术革命的飞速发展使材料科学获得巨大的发展。原子能技术是20世纪初物理学革命的物化成果之一。放射性和电子的发觉,打开了微观物质世界的大门;量子力学,核物理学的发展表明人们对微观世界相识的不断深化,引起材料科学等领域的革命性的改变。以光学显微技术、透射电子显微术、场粒子显微术、扫描电子显微术、扫描隧道显微术和原子力显微术为基础的图像分析技术使我们能在更高层次上对材料结构特征进行探讨。以色谱、热谱、能谱及
9、光谱分析为基础的非图像分析法则使我们能便利地进行物象组成分析。 电子计算机的独创是人类文明发展史上又一里程碑式的重大独创。以计算机应用为主要标记的信息时代的来临给材料科学的发展带来巨大的冲击3。人类依靠电子计算机模拟很好地实现了高分子材料流体力学模型的建立。材料科学的探讨和发展因而也跨上了计算机化这一平台。当代信息技术的发展也推动了纳米尺度磁性(Nanoscale magnetism)的探讨,由几十个到几一百零一个原子组成的分子磁体表示出很多特性,如量子隧穿效应、量子相干效应等。 随着科学技术的不断进步,尤其是航空航天和海洋工程技术等现代科学技术的发展,使材料技术,尤其是先进复合材料迅猛发展4
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