材料科学〔应用科学领域〕.docx
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1、材料科学应用科学领域航空航天材料科学金属材料成形机械加工热加工陶瓷冶金粉末冶金薄膜生长技术外表处理技术:外表改性技术、外表涂覆技术热处理3D打印技术材料科学详细研究编辑播报研究与发展材料的目的在于应用,而材料必须通过合理的工艺流程才能制备出有实用价值的材料来,通过批量生产才能成为工程材料。在将实验室的研究成果变成实用的工程材料经过中,材料的制备工艺、检测技术、计算机技术等起着重要的作用。材料的实用研究构成了材料科学与技术的结合点。制备工艺材料制备工艺是发展材料的基础。传统材料能够通过改良工艺提高产品质量、劳动生产率以及降低成本。新材料的发展与工艺技术的关系更为密切。例如,由于外延技术的出现,能
2、够准确地控制材料到几个原子的厚度,进而为实现原子、分子设计提供了有效的手段。快冷技术的采用,为金属材料的发展开拓了一条新路,首先是非晶态的构成,出现了很多性能优异的材料;其次,通过快冷技术得到超细晶粒金属,提高了材料的性能;此外,通过快冷技术发现了准晶态的存在,改变了晶体学中的某些传统观念。很多性能优异、有发展前途的材料,如工程陶瓷、高温超导材料等,由于脆性和稳定性问题及成本太高而不能大量推广,这些问题都需要工艺革新来解决。因而,发展新材料必须把工艺技术的研究与开发放在特别重要的位置。当代化的材料制备工艺和技术往往与某些条件密切相联络,如利用空间失重条件进行晶体生长等;此外,强磁场、强冲击波、
3、超高压、超高真空及强迫冷却等都可能成为材料制备工艺的有效手段。检测技术材料科学的发展在很大程度上依靠于检测技术的提高。每一种新仪器和测试手段的发明创造,都对当时新材料的出现和发展起到了促进作用。1863年,光学显微镜用于金属材料的研究。随后又出现了电子显微镜、扫描电镜、高分辨率电镜,其点分辨率在0.2纳米左右,足以观察到原子,为研究材料的内部组织构造提供了先决条件。而后又出现扫描透射电镜、扫描隧道显微镜,不但能够观察到原子,分析出微小区域的化学成分和构造,还可用来进行原子加工,为在微观构造上设计新材料打下了基础。检测技术又是控制材料工艺流程和产品质量的主要手段,其中无损检测不但能够检查材料的宏
4、观缺陷,还可监控裂纹的萌生和发展,为材料的失效分析提供了根据。各种检测用传感器,利用物理、化学或生物原理来传递材料在使用和生产经过中所产生的信息,进而到达控制产品质量的目的。随着科学技术的发展,各种检测技术和检测装置不断更新,适应在线、动态及各种恶劣环境测试的检测装置将用于材料的研究和生产中。计算机辅助设计利用计算机技术进行材料设计是发展新型材料的重要手段。材料设计通常分为3个层次。第一个是微观层次,即运用统计力学与量子力学来研究原子与分子的集体行为。第二个是显微层次,其大小在微米以上,研究的是很多原子或分子在一定范围内的平均性质,如形变、磁性等,一般用连续统计方程来描绘。第三个层次是宏观层次
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- 材料科学 应用科学 领域
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