2022年《材料的结构与性能》课程复习知识点 .pdf
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1、材料的结构与性能课程复习知识点1.离子键及其形成的离子晶体陶瓷材料的特征。离子键是通过相反电荷之间的库伦引力而形成的。即当一个原子给出一个或一个以上的电子,而另一个原子因接受这些电子,达到电中性。每个原子充满电子层都达到稳定状态,便发生离子键合。离子键及其形成的离子晶体陶瓷材料的特征可归纳如下:(1)离子可形成较紧密的堆积; (2)离子结合键无方向性; (3)离子键结合强度随电荷的增加而增大,且熔点升高,如Al2O3、ZrO2、Y2O3; (4)吸收红外波、透过可见波长的光,即可制得透明陶瓷; (5)低温下导电率低,绝缘性能优异;(6)高温下呈离子导电性,如ZrO2。2.共价键及其形成的陶瓷材
2、料具有的特征。共价键合发生在两个或两个以上的原子共有一对电子,使每个原子都达到稳定的饱和电子层。与金属键和离子键不同,共价键是有方向性的,每个共价键由两个原子之间的共有电子对组成,使每个电子的分布几率像一个哑铃形,这就是使共价键具有方向性,共价键的这种很强的方向性是独特的。共价键及形成的陶瓷材料具有以下特征:(1)共有电子充满外面的电子层,达到电中性;(2)共价键由具有相似的电负性的原子形成; (3)具有高度的方向性; (4)非紧密堆积结构,但一般由三维骨架,含空穴和孔道;(5)共价键化合物一般具有高强度,高硬度、高熔点;(6)具有较低的热膨胀系数。3.层状结构材料的各向异性。范德华键和氢键在
3、层状结构如黏土、云母、石墨、六方晶系的氮化硼中是很重要的,在这些陶瓷材料中,内层具有很强的主键(离子键或共价键),但层于层之间的结合力主要是范德华力和氢键,由于这些材料内层键合类型不同于层间的键合类型,因此这些材料显示出很高的各向异性。4.影响陶瓷材料密度的因素。陶瓷材料的密度主要取决于元素的尺寸、元素的质量和结构堆积的紧密程度。原子序数和相对原子质量小的元素使材料具有低的结晶学密度或理论密度。反之,使材料具有较高的结晶学密度;金属键合和离子键合陶瓷中的原子形成紧密堆积,会使其密度比共价键键合陶瓷(较开放的结构)的密度要高一些。5.硬度所反映的材料的能力;静载荷压入法测定硬度的原理。硬度代表材
4、料抵抗硬的物体压陷表面或破坏的能力。静载荷压入的硬度试验方法种类很多,常用于测定材料的布氏硬度、维式硬度及洛氏硬度。这些方法的原理都是将一硬的物体在静载荷下压入被测物体表面,以凹面单位面积的载荷表示被测物体的硬度。6.影响陶瓷材料硬度的因素。陶瓷材料的硬度主要取决于结合键类型、晶体结构和化学组成。离子半径越小,离子电价越高、配位数越大、结合能越大,抵抗外力摩擦、刻划及压入的能力也就越强,所以硬度就较大。此外,陶瓷材料的微观结构、裂纹、杂质等对硬度有影响。温度对陶瓷硬度也有影响,一般情况下温度升高时,硬度下降。7.影响固体材料的熔点的主要因素。陶瓷材料的熔点主要取决于内部质点间结合力的大小,即晶
5、体中化学键的类型和它的强弱程度。结合力越大,破坏质点间的联系所需要的能量就越大,熔点就越高;反之,熔点越低。(影响材料熔点的因素不是单一的,还和晶体的结构类型、配位情况、离子半径大小、极化作用等许多因素有关。)8.结构陶瓷材料的力学性能特征。结构陶瓷材料具有弹性模量高、抗压强度和高温强度高、高温蠕变小等优异的力学性能;同时,其断裂韧性又比较低,表现出脆性断裂。9.材料的弹性模量的工程意义;影响陶瓷材料的弹性模量的因素。弹性模量在工程上反映了材料刚度大小,在微观上反映原子的键合强度。键合越强,则使原子间隙加大所需的应力越大,弹性模量就越高。因此弹性模量与陶瓷的键合类型有关,通常具有共价键的陶瓷其
6、价键强,E 值也高。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 影响陶瓷材料的弹性模量的因素:若陶瓷材料的结合键在不同方向上有所不同,其E 也不同;气孔率会影响陶瓷弹性模量,其影响总是使弹性模量降低;通常温度升高,弹性模量E 稍微降低。10. 陶瓷材料的实际情况与理论强度。陶瓷材料的强度,若根据原子键断裂来计算可得到理论强度;若将材料内部和表面的各种缺陷,如裂纹、气孔或夹杂物都考虑进去,则为实际强度。11. 四点弯曲试验、三
7、点弯曲试验、单轴向拉伸试验测定的强度值特点。在陶瓷进行陶瓷材料的三点弯曲、四点弯曲及拉伸强度试验时,外加载荷在试件上的应力分布是不同的。对于给定的陶瓷材料,四点弯曲试验得出的强度值比三点弯曲试验得出的数值要低一些;而单轴向拉升强度试验得出的强度值低于弯曲强度值。12. 加载速率对陶瓷材料强度测定值的影响。陶瓷的强度随加载速率的增加而增加。在某种程度上,可以将强度随加载速率变化看作是缺陷对强度的影响随加载速率而变化。加载速率越大,缺陷对强度的影响越小。对于相同的试样和相同的尺寸的裂纹,高速载荷下的强度测试值要比慢速载荷下的强度高的多,因为在慢速载荷上裂纹有足够的时间扩展。13. 单边切口梁法和压
8、痕法测定材料断裂韧性的优缺点。单边切口梁法的主要优点是:试样加工比较简单,采用矩形长试样2mm4mm(3640mm) ,中间用金刚石圆形刀开一狭窄的切口(切口宽0.25mm,深度为 0.40.5W) ;测定值比较稳定,可比较性好,又比较接近真实的KIC;可在高温或不同介质与气氛中试验。因此,该法已被许多国家用作标准方法。缺点:断裂韧性受开口宽度的影响,KIC随切口宽度的增大而增大,这样,若开口宽度控制单边切口梁法所测定的断裂韧性 KIC可能偏高。压痕法的主要优点: ( 1)对试样尺寸、数量要求低,便于制备,可用小尺寸样品测试断裂韧性;(2)试样加工简单,仅需对表面精密抛光; (4)不需预制裂纹
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