第六章化学与工程材料.pptx
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1、第六章化学与工程材料现在学习的是第1页,共83页主要内容6.1 材料性能的内在依据6.2 工程材料与元素周期表6.3 材料的化学制备6.4 几种重要材料简介6.5 复合材料6.6 材料的设计现在学习的是第2页,共83页6.1 材料性能的内在依据学习要求:1.了解工程材料的重要性及其发展2.熟悉“材料的性能取决于它的化学组成和结构以及加工工艺”这一基本原理3.能分别从材料的化学组成、化学键型、晶体结构和结构缺陷等方面进行分析现在学习的是第3页,共83页6.1.1 材料的重要性材料是推动社会前进的物质基础,是人类赖以生存和发展、征服自然的基本条件。按材料的发展情况看,大致分为五代天然材料石器、骨器
2、、兽皮等烧炼材料砖瓦、陶瓷、玻璃等青铜、铁器等合成材料合成塑料、合成橡胶、合成纤维等新型无机非金属材料可设计材料特殊性能材料智能材料感知、自我调节和反馈,敏感和驱动双重功能现在学习的是第4页,共83页材料的组成和性能:组成不同可以得到物理、化学性质迥异的物质6.1.2 材料的组成、结构和性能H2OxH2O:十分稳定,呈中性,良好的溶剂H2O2:极易分解,呈弱酸性,可以作为氧化剂或者还原剂铁碳合金C0.03%为熟铁,质软,不能作为结构材料0.03%C2.0%为铸铁(生铁),硬而脆但耐压耐磨在碳钢里面加入一种或多种合金元素,得到高硬度、高强度、高韧性、高耐蚀性、高耐热性和高耐磨性等(合金化)硅杂质
3、会影响硅的性能;掺入少量杂质提高半导体性能,并得到不同的半导体类型和特性现在学习的是第5页,共83页化学键类型和材料性能:按化学键类型区分三大工程材料6.1.2 材料的组成、结构和性能材料分类键合类型性能金属材料金属键金属光泽;良好的导热性和导电性;高强度和硬度;良好的韧性和机械加工性能;易受化学和电化学腐蚀;高温强度差(高温下金属中正离子间距变大,金属键减弱,金属材料的机械强度显著下降,氧化腐蚀趋势变大)无机非金属材料离子键或共价键硬度大;强度高;耐热性好;抗高温氧化锌能和耐酸碱侵蚀能力强;是热和电良好的绝缘体;脆性大,难以作为工程材料(细化晶粒,减少气孔率。利用相变增韧和设置消耗能量的附加
4、材料相);成型加工困难,需要若干特殊的烧结工艺有机高分子化合物共价键密度小;弹性好;比强度高;塑性和韧性好;减摩、耐磨性强,有自润滑性;化学稳定性高,耐水、酸和碱的腐蚀;绝缘性好;耐热性差,有的易燃,安全性差;在溶剂、空气、热和光线作用下,高聚物易产生老化现象现在学习的是第6页,共83页晶体结构与材料性能:晶格类型相同的物质往往具有相似或相近的性质 金刚石和石墨是碳的两种同素异形体6.1.2 材料的组成、结构和性能现在学习的是第7页,共83页结构缺陷与材料性能:点缺陷:晶格结点上的粒子和粒子的间隙处产生的偏离理想晶体的缺陷 线缺陷:晶体中某一列或若干列原子发生的规律性搓牌现象,通常称为位错。位
5、错对很多固态反应都有不同程度的加速作用晶界:多晶体中不同晶粒间的交界面称为晶面。晶界处原子能量高,杂质原子集中或者偏析,粒子扩散快,熔点低,容易俘获电子形成势垒6.1.2 材料的组成、结构和性能现在学习的是第8页,共83页6.2 工程材料与元素周期表学习要求:1.通过半导体和超导体的实例,熟悉元素周期表对寻找、研究工程材料的指导作用2.从组成和结构上了解半导体的机理现在学习的是第9页,共83页6.2.1 周期表中元素的分类现在学习的是第10页,共83页半导体材料:半导体是室温电阻率介于导体和绝缘体之间的材料。半导体材料的导电机理:6.2.2 工程材料与元素周期表外界提供足够能量价电子跃迁形成自
6、由电子和空穴自由电子向空穴跃迁产生新的空穴空穴在原子间转移外加电场中自由电子和空穴逆向运动形成电流电子或空穴被称为“载流子”,以电子导电为主的半导体叫n型半导体,以空穴导电为主的半导体叫p型半导体现在学习的是第11页,共83页6.2.2 工程材料与元素周期表半导体材料的分类现在学习的是第12页,共83页超导材料:具有在一定的低温条件下呈现出零电阻以及排斥磁力线的性质的材料临界条件:临界温度Tc,临界磁场强度Hc和临界电流密度Jc。临界值越高,超导材料实用价值越大。获得工业应用的超导材料:Ni-Ti类、Nb-Zr类超导合金和V3Ga、Nb3Sn、V2(HfZr)、V2(HfNb)类化合物超导材料
7、6.2.2 工程材料与元素周期表现在学习的是第13页,共83页 超导材料的应用6.2.2 工程材料与元素周期表现在学习的是第14页,共83页学习要求:了解制备金属、现代陶瓷和有机高聚物的一般方法6.3 材料的化学制备现在学习的是第15页,共83页从矿石中制取金属单质的过程称为冶金,实质是用还原的方法,使金属化合物中的金属阳离子得到电子变成金属原子(单质)6.3.1 金属的冶炼即:即:Mn+ne-M赤铁矿赤铁矿(Fe2O3)磁铁矿磁铁矿(Fe3O4)转变铁块铁块铁钉铁钉现在学习的是第16页,共83页冶金过程分为三个步骤预处理 除杂和富集冶炼 在一定条件下将金属离子还原成金属单质,分为湿法冶金和火
8、法冶金精炼 出去冶炼产品中的杂质,常用的有氧化杂质法、热分解法、区域精炼法和电解精炼法6.3.1 金属的冶炼现在学习的是第17页,共83页金属的冶炼方法 (1)电解法:通过电解熔融盐或氧化物及金属盐水溶液来制备金属单质 电解法适用于制备活泼金属6.3.1 金属的冶炼2NaCl电解电解2Na +Cl2 电解电解MgCl2Mg +Cl2 电解电解4Al +3O2 2Al2O3现在学习的是第18页,共83页(1)热还原法:在一定条件下用还原剂还原金属氧化物而得到金属单质适用于金属活动性顺序表中的中间的多数金属。它是金属冶炼最常用的方法。常用的还原剂有:焦炭、CO、氢气、活泼金属等。6.3.1 金属的
9、冶炼3CO +Fe2O3高温高温2Fe +3CO22Al +Fe2O3高温高温2Fe +Al2O33H2 +WO3高温高温W +3H2O现在学习的是第19页,共83页(3)热分解法:加热金属氧化物,使其分解得到金属单质适用于很不活泼的金属(金属活动性顺序表中氢后面的金属)6.3.1 金属的冶炼2HgO2 Hg +O2 2Ag2O4 Ag +O2 现在学习的是第20页,共83页不同金属冶炼方法的选择依据 金属活动性顺序表K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb(H)Cu Hg Ag Pt Au电解法电解法热还原法热还原法热分解法热分解法 物理方法物理方法6.3.1 金属的冶炼现在学习的
10、是第21页,共83页无机材料存在的形态又很多,如单晶体、多晶体和非晶体等,对应了相应的制备方法。1.烧结法:制备多晶材料 2.熔融法制取非晶体(玻璃体)6.3.2 无机非金属材料的制备粉体成型高温烧结加热熔融除气泡、杂质快速冷却现在学习的是第22页,共83页3.制备单晶6.3.2 无机非金属材料的制备现在学习的是第23页,共83页高聚物指由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的高分子量(通常可达104106)化合物由低分子单体合成有机高聚物称为聚合反应,分为加成聚合反应(加聚反应)和缩合聚合反应(缩聚反应)两种6.3.3 有机高聚物的合成有机高分子天然高分子:淀粉、纤维素、蛋白质等
11、合成高分子:合成纤维、塑料、合成橡胶等现在学习的是第24页,共83页1.由若干单体经加成反应而聚合生成高聚物的过程,叫加聚反应,单体中都含有不饱和键。6.3.3 有机高聚物的合成不同种类聚合物单体连接方式现在学习的是第25页,共83页2.缩聚反应:具有两个或两个以上官能团的单体,相互反应生成高分子化合物,同时产生有简单分子(如 H2O、HX、醇等)的化学反应。以合成尼龙66为例 6.3.3 有机高聚物的合成nH2N(CH2)6NH2+nHOOC(CH2)4COOHHO-OC(CH2)4COHN(CH2)6NHn-H+(n-1)H2O许多重要的天然高聚物,如蛋白质、淀粉、纤维素等都是经缩聚反应而
12、形成的缩聚物现在学习的是第26页,共83页学习要求:1、了解合金概念类型和“合金化原理”的一般应用,熟悉结构性和功能性材料的区别2、了解各类重要的金属、陶瓷、有机高聚物的性能和应用。6.4 几类重要材料简介现在学习的是第27页,共83页1.耐热合金:能在高于700的高温下工作的金属通称耐热合金,“耐热”是指金属在高温下能保持足够的强度、韧性和良好的抗氧化性温度/70010001100铁基、镍基和钴基高温合金镍基高温合金钨、钼、铌、钽等难熔金属提高铁基合金高温性能的方法6.4.1 特种合金现在学习的是第28页,共83页2.钛合金6.4.1 特种合金钛及钛合金比强度高高的热强性耐低温易钝化生物相容
13、性关节、骨骼耐蚀材料、海洋工程低温容器、贮气罐、高压瓶耐热材料航空航天但目前钛因冶炼困难,价格昂贵,限制了它的普遍使用现在学习的是第29页,共83页3.磁性合金材料在磁场中,可表现出三种情况:6.4.1 特种合金材料种类在磁场中的反应原理反磁性材料不被磁场吸引原子中电子均成对,电子自选磁矩相互抵消顺磁性材料微弱地被磁场吸引原子中有未成对电子,原子磁矩不为零铁磁性材料(永磁材料)被磁场强烈地吸引且外磁场移走后仍能保留磁性未成对电子和磁畴现在学习的是第30页,共83页铁磁性:铁磁性来源是未成对电子,但在铁磁性材料内部存在“磁畴”,“磁畴”内相邻原子磁矩取向一致6.4.1 特种合金 未磁化 磁化金属
14、中组成永磁材料的主要元素是Fe、Co、Ni和稀土金属,比较有代表性的是稀土钴系、FeCrCo系和MnAlC系永磁材料现在学习的是第31页,共83页贮氢合金:某些金属或合金具有吸收氢气的能力,在适当的温度和压力下,可与氢气反应生成金属氢化物,吸收并储存氢气;而在另一温度和压力下,金属氢化物又会分解并释放氢气6.4.1 特种合金M+x/2H2Abs.Des.MHx+H 贮氢合金的性能要求:(1)活性大,吸附氢量大并易于获得,价格低廉(2)用来吸附氢气时,标准生成焓要小;用来储热时,标准生成焓要大(3)吸氢析氢速率要大,氢的平衡压差要小(4)使用过程中,材料破碎和粉化率低,力学性能无明显变化现在学习
15、的是第32页,共83页贮氢合金按合金系统分类6.4.1 特种合金贮氢合金稀土贮氢合金镁系贮氢合金钛系贮氢合金钙系贮氢合金锆系贮氢合金贮氢合金的应用:a.储运氢气的容器 b.氢制冷取暖设备 c.氢的分离精制现在学习的是第33页,共83页超塑性合金:金属在适当的温度下变得像软糖一样柔软,而且其应变速度为每秒10毫米时产生300%以上的延伸率,称为超塑性现象,相应的合金称超塑性合金。超塑性合金的应用(1)利用高的形变能力来实现通常压力加工方法难于完成或用多道工序才能完成的加工任务(2)利用低压力下易于固相结合的特性,制造轧合多层材料、包覆材料和各种复合材料(3)利用减振特性,可将超塑性合金直接制成各
16、种零件以适应不同温度下的减振需要6.4.1 特种合金现在学习的是第34页,共83页6.4.2 非晶态材料固体晶态材料粒子排列长程有序结构具有周期性和对称性产生X射线衍射宏观上有棱有角(晶体的自限性)非晶态材料粒子排列长程无序、短程有序结构不具备周期性和对称性不产生X射线衍射宏观上比较圆滑现在学习的是第35页,共83页1.非晶态金属:在特殊冷却条件下凝固时,熔液态金属没有发生结晶而形成的具有短程有序而长程无序结构的固体。由于结构类似于玻璃,也称金属玻璃。6.4.2 非晶态材料 性质来源高强度、高硬度和高韧性兼具1非晶态合金中原子间有很强的化学键,使得合金强度大2非晶态合金中原子间不规则排列使其有
17、良好的韧性优良的耐蚀性1均匀的纤维组织,不存在位错、晶界等缺陷2自身具有高活性,在表面迅速生成均匀、牢固的钝化膜良好的磁学性能非晶态合金中没有晶粒,不存在磁晶的各向异性,磁特性极软,高磁导、低损耗独特的催化特性非晶态合金表面原子混乱的排列有利于反应物的吸附和进行反应现在学习的是第36页,共83页非晶态金属的分类:单独金属元素难以形成非晶态金属+金属型非晶态合金,Cu60Zn40、La76Au24、U70Cr30金属+某些非金属型非晶态合金,Fe80B20、Fe40Ni40P14O6、Fe5Co70Si15B106.4.2 非晶态材料软磁材料如非晶铁芯非晶合金传感器非晶催化剂结构材料现在学习的是
18、第37页,共83页2.非晶硅6.4.2 非晶态材料非晶硅中原子的分布基本上是正四面体的形式,但是却发生了变形,即产生出了许多缺陷出现大量的悬挂键和空洞等非晶硅中的悬空键可以被氢所填充,经氢化之后,非晶硅的悬空键密度会显著减小。少量的掺杂就能改变非晶硅的能级和导电性能。现在学习的是第38页,共83页非晶硅在太阳能电池上的应用单晶硅的光电转换效率非晶硅高,但单晶硅的加工费用高,难以工业化。非晶硅虽然转换效率不高,但相比单晶硅有很多优点非晶态硅可大面积成卷生产,成本是晶态硅的一半生产能耗少,价格低耐热性、化学稳定性好尺寸稳定,可靠性好6.4.2 非晶态材料现在学习的是第39页,共83页精细陶瓷:又称
19、现代陶瓷,按功能又可以分为结构陶瓷和功能陶瓷两大类6.4.3 精细陶瓷材料精细陶瓷结构陶瓷功能陶瓷高硬度、高强度、耐磨耐蚀、润滑性好,用作机械结构零部件的陶瓷材料具有声、光、热、电、磁特性的化学、生物功能的陶瓷材料现在学习的是第40页,共83页1.结构陶瓷6.4.3 精细陶瓷材料陶瓷种类性质用途氧化铝硬度大、耐高温、抗氧化、耐急冷急热、化学稳定性好、绝缘性好机械部件、工具和刀具氧化锆高温热稳定性、隔热性最好、热膨胀系数与金属材料相近,通过控制晶型转变(其他氧化物的加入量)可以得到完全和部分稳定的氧化锆耐火材料、隔热材料、电子材料及结构陶瓷氮化硅原子晶体、机械高、导热性好、热稳定性高、热膨胀系数
20、小、耐磨、耐骤冷骤热、抗高温腐蚀陶瓷发动机、宇航工程、陶瓷轴承和超精密车床、刀具碳化硅原子晶体、熔点高、硬度大、高温强度最好火箭喷嘴、热电偶保护管、涡轮叶片和耐磨耐蚀零件现在学习的是第41页,共83页2.功能陶瓷材料6.4.3 精细陶瓷材料功能陶瓷材料单一功能材料能量转换材料交互感应材料传感敏感材料功能陶瓷材料种类繁多,着重介绍几种现在学习的是第42页,共83页(1)光导纤维 光通信原理:6.4.3 精细陶瓷材料送话器发光元件光导纤维受光元件受话器声音电信号光信号光信号电信号声音光通信的优势:1.光导纤维质轻而软、弯曲自如、传光效率高、抗机械振动性强、耐蚀性强;2.光通信容量比微波通信打100
21、010000倍,能量损耗小、抗干扰力强、保密性好;3.用光导纤维代替电缆可以节省有色金属,经济效益十分可观光导纤维的用途:国防建设、交通、精密仪器制造、宇航、医学、传感器和各种通讯事业现在学习的是第43页,共83页(2)固体电解质离子晶体通常属于绝缘体、因为其中无可自由移动的离子或电子;若其中存在非密堆积或一定量的空位、间隙离子等缺陷,则可借助缺陷实现某些离子的扩散,在外电场下便可以实现离子迁移而导电固体电解质一维:单向隧道结构二维:层状结构 -Al2O3三维:骨架结构 Li3N、Na1+xZr2P3-xSixO14广泛应用于新型固体电池、高温氧化物燃料电池、电致变色器件和离子传导型传感器件6
22、.4.3 精细陶瓷材料现在学习的是第44页,共83页(3)磁性陶瓷:主要指铁氧体,是将铁的氧化物与其他某些金属氧化物用烧结法制得的复合氧化物磁性材料6.4.3 精细陶瓷材料磁性陶瓷尖晶石型 MFe2O4石榴石型 M2Fe2O6钙钛矿型 MFeO3尖晶石型 MFe12O19铁氧体的磁导率与磁化率比金属磁性材料大,且电阻比金属磁性材料打1011个数量级,涡流损失小、介质损耗低。现在学习的是第45页,共83页磁性陶瓷按照磁性分类1.软磁铁氧体性质:易于磁化和去磁、磁导率高、剩磁和矫顽力小应用:高频磁芯、录像机和电子计算机的磁头铁心、饱和电抗器、磁放大器等2.硬磁铁氧体性质:高矫顽力、高剩余磁感强度应
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- 第六 化学 工程 材料
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