材料科学与工程导论(课堂PPT)课件.ppt
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1、.1材料的分类分类一:按物理化学属性划分无机非金属材料 金属材料 高分子材料 复合材料 分类二:按用途分 电子信息材料 航空航天材料 核材料 建筑材料 生物医用材料 能源材料分类三:按性能分 结构材料:力学性能为基础,制造受力构件所需的材料。 功能材料:利用物质独特的物理化学性质或生物功能而形成的材料。.221世纪材料生产模式 材料的单项循环:材料产业:资源 能源 消耗大户 环境污染的主要来源.3材料循环 材料双向循环模式废物在不同生产过程中循环 多产品共生的工业模式 三废综合利用.4材料科学与工程的定义材料科学:研究材料的组织结构与性质之间的关系。材料工程:是研究材料在制备、处理加工过程中的
2、工艺和各种工程问题。材料科学与工程:是指出研究有关材料的组成、结构、制备工艺流程与材料性能和用途关系的知识和它的应用。.5材料科学与工程的特点基础科学研究结构 性能 使用特性社会需求和经验科学知识经验积累MSE工艺.6材料科学与工程的特点一是多学科交叉。它是物理学、化学、冶金学、金属学、陶瓷学、高分子化学及计算科学相互融合和交叉的结果;二是一种与实际使用结合非常紧密的科学。发展材料科学的目的在于开发新材料,提高材料的性能和质量,合理使用材料,同时降低材料成本和减少污染;三是材料科学是一个正在发展中的科学。不像物理学、化学已有很成熟的体系,它将随着各有关学科的发展而得到充实和发展。.7材料科学与
3、工程的内涵组成要素:成分结构合成加工使用效能.8是各学科综合发展的必然结果固体物理、无机有机化学、物理化学物质结构和性质冶金学、金属学陶瓷学、高分子学材料的制备结构与性能金属材料、高分子材料与陶瓷材料之间的共性规律材料科学.9材料性质:是功能特性和效用的描述符,是材料材料性质:是功能特性和效用的描述符,是材料 对电对电. .磁磁. .光光. .热热. .机械载荷的反应。机械载荷的反应。材料性质描述材料性质描述力学性质力学性质物理性质物理性质化学性质化学性质强度强度硬度硬度刚度刚度塑性塑性韧性韧性电学性质电学性质磁学性质磁学性质光学性质光学性质热学性质热学性质催化性质催化性质腐蚀性腐蚀性氧化性氧
4、化性.10材料力学性能材料力学性能在外加载荷或与环境因素联合作用下表现出的各种行为。.11结构材料性质的表征-材料力学性质强度:材料抵抗外应力的能力。塑性:外力作用下,材料发生不可逆的永久 性变形而不破坏的能力。硬度:材料在表面上的小体积内抵抗变形或 破裂的能力。刚度:外应力作用下材料抵抗弹性变形能力。.12结构材料性质的表征-材料力学性质疲劳强度:材料抵抗交变应力作用下断 裂破坏的能力。抗蠕变性:材料在恒定应力(或恒定载 荷)作用下抵抗变形的能力。韧性:材料从塑性变形到断裂全过程中 吸收能量的能力。.13强度范畴刚度范畴塑性范畴韧性范畴应 力应 变.142. 强度表征: 弹性极限 屈服强度
5、抗拉强度 断裂强度 强 度1. 强度定义: 抵抗变形抵抗变形和断和断 裂的能力裂的能力.15强度指标的意义 弹性极限:发生弹性形变中的最大应力。弹性结束 塑性变形的开始。 理论值。 0.01残留 塑 性变形0.01应力。弹性变形是物体卸载后就完全消失的那种变形,而塑性变形则是指卸载后不能消失而残留下来的那部分变形又称残余变形。.16强度指标及意义 屈服强度:屈服现象开始发生时的应力,是材料发生明显塑性变形的抗力。 屈服:试样继续拉长载荷却不增加。条件屈服强度:一定残余伸长对应的应力。0.01 0.2 应用:制品的设计材料加工如 高压气密容器 紧锢螺栓 密封圈 橡胶垫.17强度指标的意义 抗拉强
6、度:开始发生颈缩时的应力。 断裂强度:断裂时的应力值。bf比较各种材料的性能。但对材料选择和加工意义不大。屈服强度决定.18材料力学性能材料力学性能 塑性表征及意义塑性表征及意义塑性:断裂前材料发生塑性:断裂前材料发生塑性变形塑性变形的的能力。能力。指卸载后不能消失而残留下来的那部分变形 延伸率延伸率断面收缩率断面收缩率.19延伸率延伸率 是塑性伸长的量度是塑性伸长的量度 =L/L0=(L-L0)/L0 原始标距长度原始标距长度 断裂后试样的标距长度断裂后试样的标距长度断面收缩率断面收缩率 是塑性收缩的量度是塑性收缩的量度=Af/A0.20加工硬化 金属材料在再结晶温度以下经加工(压锻)产生塑
7、性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。.21加工硬化 有利:它可提高金属的强度、硬度和耐磨性。如冷拉高强度钢丝和冷卷弹簧 负面:进一步加工带来困难。 冷轧钢板愈轧愈硬 切削加工使工件表层变脆硬使刀具磨损、增大切削力.22材料力学性能材料力学性能硬度:材料表面局部抵抗变硬度:材料表面局部抵抗变形的能力。形的能力。测量:压痕法测量:压痕法 压头压头 一定压力一定压力 材材料表面压痕尺寸。料表面压痕尺寸。布氏试验布氏试验 -布氏硬度布氏硬度洛氏试验洛氏试验-洛氏硬度洛氏硬度维氏试验维氏试验 -维氏硬度维氏硬度硬度表征及意义硬度表征及意义.23 布氏硬度:淬火钢球 载荷 压痕总面积 维氏硬度
8、:金刚石棱锥 载荷 压痕总面积 洛氏硬度:金刚石圆锥 压入深度.24材料力学性能材料力学性能 刚度刚度 表征和意义表征和意义刚度:外应力作用下材料抵抗弹性变形能力。弹性变形:外载荷撤去后,能完全弹性变形:外载荷撤去后,能完全消失恢复试样原样的变形。消失恢复试样原样的变形。 .25刚度的表征 弹性模量:弹性变形阶段应力和应变的比值,E 取决于材料本质,内部原子结合键的强弱。 与组织变化关系不大弹性行为:载荷取消后,试样尺寸恢复原样的行为。.26刚度表征和意义 弹性行为 分类线形 非线性 滞弹性阻尼 减震.27材料力学性能材料力学性能 疲劳强度表征疲劳强度表征疲劳强度:疲劳强度:材料抵抗交变应力作
9、用下断裂破坏的能力。 疲劳:承受载荷低于屈服强度,但在交变应力下长时间工作材料失效的现象。疲劳失效过程:裂纹形成,裂纹发展和突然断裂。.28疲劳寿命:在一定交变应力下,不发生断裂疲劳寿命:在一定交变应力下,不发生断裂的最大时间的最大时间疲劳极限:材料能够经受无限多次(108)循环应力而不断裂的最大应力。.29材料力学性能材料力学性能 抗蠕变性能表征意义抗蠕变性能表征意义抗蠕变性:材料在恒定应力(或恒定载 荷)作用下抵抗变形的能力。蠕变:高温下受到应力,随时间发生缓慢塑性变形的现象。.30抗蠕变性表征:抗蠕变性表征:蠕变极限蠕变极限 持久强度持久强度 蠕变极限:在一定温T度和规定时间t内,式样产
10、生一定蠕变伸长量的应力。 符号表示和意义 持久强度:在一定温度下,规定时间内 发生断裂的应力。符号表示和意义.31材料力学性能材料力学性能 韧性表征和意义韧性表征和意义韧性表征:韧性表征:冲击韧性冲击韧性 KIC断裂韧性断裂韧性 KIC韧性:材料从塑性变形到断裂全过程中 吸收能量的能力。是强度和塑性 的综合量度。.32韧性表征和意义 断裂韧性:抵抗裂纹失稳扩展而断裂的能力。 断裂:裂纹产生,扩展超过临界尺寸,失稳快速扩展断裂。 KI 应力场强因子 KIC 临界应力场强因子 裂纹扩展的临界状态对应的场强因子,代表材料的断裂韧性。.33KI 应力场强因子外加应力.34 决定电导率的基本参数决定电导
11、率的基本参数 parameters 载流子类型载流子类型 charge carrier 电子、空穴、正离子、负离子 载流子数载流子数 charge carrier density-n, 个个/m3 载流子迁移率载流子迁移率 electron mobility .35聚合物的电导性聚合物的电导性结构型结构型 共轭效应共轭效应 双键双键 环环添加型添加型 参杂参杂 添加或去掉电子添加或去掉电子 卤族原子卤族原子 碱金属离子碱金属离子 复合复合 导电的纳米粉体导电的纳米粉体 石墨石墨 碳纳米管碳纳米管 金属粉末等金属粉末等.36导电聚合物的应用导电聚合物的应用理理想情况下,导电聚合物具有金属导电性,
12、想情况下,导电聚合物具有金属导电性,且重量轻、易加工、材料来源广等特点且重量轻、易加工、材料来源广等特点 。用作电极、电磁波屏蔽、抗静电材料等用作电极、电磁波屏蔽、抗静电材料等 半导体器件和发光器件方面得应用半导体器件和发光器件方面得应用 聚合物电池、电致变色显示器、聚合物电池、电致变色显示器、 电化学传感器、场效应管、电化学传感器、场效应管、 聚合物发光二极管(聚合物发光二极管(LED).37超导电性超导电性在一定低温下材料突然失去电阻的在一定低温下材料突然失去电阻的现象现象 (小于10-25cm)1913年年 , 超导现象发现超导现象发现, 诺贝尔物理奖诺贝尔物理奖 1987年年, 在陶瓷
13、(金属氧化物)中发现超导现象,在陶瓷(金属氧化物)中发现超导现象,超导研究取得重大突破超导研究取得重大突破, 诺贝尔物理奖诺贝尔物理奖.38超导体的两种特性超导体的两种特性: 完全导电性完全导电性 完全抗磁性磁场强度始终为完全抗磁性磁场强度始终为零零三个性能指标三个性能指标 超导转变温度超导转变温度Tc 愈高愈好 临界磁场临界磁场Hc 破坏超导态的最小磁场。 随温度降低,Hc将增加; 当TTc时, Hc=Hc临界电流密度临界电流密度Jc .39材料的分类及其电导率材料的分类及其电导率 材料材料 电阻率电阻率 电导率电导率 超导体超导体 导体导体 半导体半导体 绝缘体绝缘体 0 10-8-10-
14、5 10-5-107 107-1018 105-108 10-7-105 10-18-10-7 .40材料物理性能材料物理性能 磁性磁性2. 磁学性:磁学性:磁化磁化 强度强度 外磁场,物质被磁化的程度。磁化磁化: 在外磁场作用下,各磁矩规则取向,宏观呈磁性 磁导率磁导率 磁感应强度和磁场强度比值,磁感应强度和磁场强度比值,表征物质被磁化程度的物理量 磁化率磁化率 磁化强度和磁场的比值磁化强度和磁场的比值.41磁矩磁矩表征磁性物体磁性大小的物理量。m 电子轨道轨道磁矩 电子自旋自旋磁矩磁感应强度:磁感应强度:物质在外磁场中,会被磁化并感生一附加磁场,其磁场强度H与外磁场强度H之和称为该物质的磁
15、感应强度B.42磁性的本质磁性的本质 电子的磁矩电子的磁矩 电子的自旋磁矩轨道磁矩电子的自旋磁矩轨道磁矩 孤立原子孤立原子 具有“永久磁矩永久磁矩” 有未被填满的电子壳层 不具磁性不具磁性 原子各层都充满电子 .43 抗磁性抗磁性 外磁场中,感生一个磁矩,与外磁场方向相反 顺磁性顺磁性 原子内部存在永久磁矩永久磁矩 有外磁场有外磁场,显示极弱磁性 无外磁场无外磁场,宏观无磁性铁磁性铁磁性 强磁性物质强磁性物质,Fe,Co,Ni 室温下磁化率可达103。 较弱磁场 较高的磁化强度; 外磁场移去保留较强磁性.44矫顽力:矫顽力:使剩磁降低为零所需要的磁场强度。 磁滞特性磁滞特性 软磁材料软磁材料
16、硬磁材料硬磁材料.45无机非金属材料的磁学性能无机非金属材料的磁学性能 磁性无机材料一般是含铁及其它元素的复合氧化物,通常称为铁氧体铁氧体 亚铁磁性亚铁磁性 .46高分子材料的磁学性能高分子材料的磁学性能1、大多数体系为抗磁性材料抗磁性材料 2、顺磁性顺磁性仅存在于两类有机物 含有过渡金属过渡金属 含有属于定域态或较少离域的未成对电子未成对电子 (不饱和键、自由基等).47材料物理性能材料物理性能 热学性能表征:热学性能表征:热导率热导率热膨胀系数热膨胀系数熔点熔点比热比热 热应力热应力 耐热性耐热性.48热导率热导率:单位温度梯度单位温度梯度下, 单位时间单位时间内通过单位垂直单位垂直 面积
17、面积上的热量热量 耐热性耐热性指在受负荷下,材料失去其物理机械性能而发生永久变形永久变形的温度。 耐热性耐热性指在受负荷下,材料失去其物理机械性能而发生永久变形永久变形的温度。 各种 材料的使用上限温度 高分子材料高分子材料 常温及中温条件下使用,500C,一般170C。 钢钢550C;合金900C;石墨3000C。 陶瓷陶瓷2000C。.49材料的化学性质 腐蚀:材料在周围介质作用下,基体遭受破坏的现象。 化学腐蚀 电化学腐蚀 物理腐蚀 腐蚀防护合金化涂层阴极保护.502. 性质与使用性能的区别与关系性质与使用性能的区别与关系成分成分结构结构环境环境性质性质规范规范使用使用性能性能所以,性能
18、是包括材料在内的整个系统特征的体现; 性质则是材料本身特征的体现。.51性能是随着外因的变化而不断变化,是个渐变过程,在这个过程中发生量变的积累,而性质保持质的相对稳定性;当量变达到一个“度”时,将发生质变,材料的性质发生根本的变化。性质与性能的区别与关系.52失效性质失效性质失效环境失效环境失效行为失效行为力学力学低温、过载荷低温、过载荷脆断、疲劳、断裂脆断、疲劳、断裂化学化学化学介质化学介质腐蚀破坏腐蚀破坏催化剂失效催化剂失效电学电学电压、电流电压、电流电介质击穿电介质击穿电流过载电流过载热学热学高温高温高温融化高温融化蠕变破坏蠕变破坏3. 失效分析失效分析材料材料使用性能使用性能的重要研
19、究内容的重要研究内容.53断裂断裂磨损磨损腐蚀腐蚀三类主要的材料力学失效形式三类主要的材料力学失效形式.54 材料的结构材料的结构键合结构键合结构晶体结构晶体结构组织结构组织结构.55 材料的结构材料的结构-键合结构键合结构离子建离子建共价键共价键金属键金属键化学键化学键氢氢 键键分子键分子键物理键物理键结合能结合能陶瓷材料陶瓷材料高分子材料高分子材料金属材料金属材料冰(冰(H20)卤族晶体卤族晶体注:注:1. 有些陶瓷材料属共价键化合物,如有些陶瓷材料属共价键化合物,如SiC陶瓷;陶瓷; 2. 分子键又称范德瓦尔斯力分子键又称范德瓦尔斯力 3. 实际晶体并非只有一种键合结构,如冰晶(共价键、
20、氢键)实际晶体并非只有一种键合结构,如冰晶(共价键、氢键).56原子参量及原子空间配位 材料是众多原子的以一定的键和方式形成“聚集”体。 原子间距和各原子的空间配置(配位) 原子间距由原子本身的尺寸和成键类别决定。 原子配位数:一个原子以化学键形式所连接的原子数,也是此原子所具有的第一近邻数。.57键和结构与材料性质 弹性模量 : 组成原子的 间距的变化弹性变形 原子的键和形式 陶瓷材料 金属材料 高分子 高弹模量 模量高 模量低 共价键 金属键 分子间.58晶晶 体:体:原子排列长程有序,有周期原子排列长程有序,有周期 材料的结构-原子的排列原子的排列 晶体结构晶体结构非晶体:原子排列短程有
21、序,无周期非晶体:原子排列短程有序,无周期准晶体:原子排列长程有序,无周期准晶体:原子排列长程有序,无周期.59晶体和非晶体晶体大多有规则外形本质区别:原子是否周期规则排列(X射线)凝固点和熔点晶体 各向异性非晶体各项同性一定条件下可相互转化 玻璃高温处理晶态玻璃, 晶体液化后快速冷凝成非晶体(差热分析) 晶核 单晶 多晶 晶粒 晶界.60晶体和非晶体非晶体:短程有序,长程无序热力学上处于亚稳态高温退火晶化低温退火结构松弛。金属纯铁显微组织及晶粒位向示意图假各向同性.61晶体结构的基本概念 晶体:组成原子分子或离子在三维空间规则周期排列的物体。 这种排列方式为晶体结构。 空间点阵 原子抽象为点
22、 空间格子 点连接起来.62晶格参数 单位晶胞:能够反映晶格特性的最小几何单元。 晶胞描述:晶胞一点为原点,过此点的三棱为晶轴 XYZ 各轴夹角为轴间夹角。 .63七大晶系14种布拉斐点阵根据各棱长是否相等棱角是否相等成直角等为分类依据。.64晶向指数和晶面指数 晶向:任意两个原子连线所指的方向。 晶向指数的确定 1。选坐标 晶轴为长度单位。 2。平移晶向线得OP 3。确定点P及坐标值 4。取最小整数u v w.65 晶面:一系列原子构成的平面。 晶面指数确定: 1。定坐标原点不在晶面上 2。晶面截距平行无穷 3。取倒数 4。化为最小整数(h k L ).66三种典型晶体结构 金属晶体 尽可能
23、的紧密排列结构。 面心立方 face- centered cubic (fcc) 体心立方 body-centered cubic(bcc) 密排六方 hexagonal closed packed (hcp) .67同素异晶转变 有的元素具有多种晶体结构,在一定条件下可以相互转变这种转变称为.68高分子材料的结构 单体 链节 分子链 聚合度晶体缺陷点缺陷 空位 间隙原子 置换原子等线缺陷 位错 刃型 螺旋型面缺陷 晶界 亚晶界.69热致无序 -273度 原子基本静止 原子在平衡位置附近,因热振动引起的微小位移所产生的不规则性。.70点缺陷空位 原子热运动离开原位置间隙原子置换原子 共价晶体引
24、起电子缺陷离子晶体 引起阳离子空位.71.72面缺陷晶体材料的表面就是最大的面缺陷。晶界:晶体材料一般由许多小晶粒组成,各晶粒之间的分界面。相邻晶粒的晶轴取向一般不同,位相差在10-15以下形成的晶界小角度晶界。不同晶粒的原子的取向不同,所以晶界处的原子排列极为混乱,也就形成了面缺陷。亚晶界, 相界等.73非晶态 玻璃 热固性树脂 非晶态 金属液体 急速冷却 106k/s 非晶态 金属玻璃 软糍材料 涡磁损耗 硅钢片的1/3 超强 耐高温 耐腐蚀熔化 晶体结构破坏,原子取向和位置有序消失。.74玻璃化转变和结晶 结晶:温度低于熔点,缓慢降温,晶核形成,长大,是结构无序向结构有序,原子无定域向有
25、定域的共同转变。.75液晶态 晶态结构受热熔融或溶剂溶解,成流动性液体,分子位置无序,但结构上有序排列,具有各向异性,是晶体和液体的过渡态。 热致液晶 溶致液晶.76相图原理 相图:一定条件下,处于热力学平衡态的物质系统中平衡相之间关系的图形。每一点都反映 该条件下,材料由什么相组成,各相的成分与含量。 吉布斯相率:热力学平衡,自由度与组元数和相数之间关系的规律。 .77相图原理 相:系统中性质与成分 均一的 一部分。不同的相之间有界面隔开。可以是 固液或气态气相数最多为一液固可有两相或更多 相的种类大小形态和分布构成材料的显微组织结构。 相平衡:多相系统中,所有相的强度性质(温度、压强、每个
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