材料的热学性能.ppt
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1、8.1 材料的热容材料的热容 固体的热容是原子振动在宏观性质上的一个固体的热容是原子振动在宏观性质上的一个最直接的表现。最直接的表现。在热力学中在热力学中 Cv=(E/T)V 第八章第八章 材料的热学性能材料的热学性能 E-材料的平均内能材料的平均内能 (晶格热振动)晶格热容(晶格热振动)晶格热容材料的热容材料的热容 (电子的热运动)电子热容(电子的热运动)电子热容e 热量热量 晶格晶格 晶格振动晶格振动 电子缺陷和热缺陷电子缺陷和热缺陷频率为频率为 晶格波(振子)晶格波(振子)振动的振幅的增加振动的振幅的增加 振子的能量增加振子的能量增加以声子为单位增加振子能量(即能量量子化)以声子为单位增
2、加振子能量(即能量量子化)进进入入引引起起表表现现为为增增加加增加的方式增加的方式能量表现为能量表现为引引起起表表现现为为简谐振子的能量本质简谐振子的能量本质经典统计理论的能量均分定理:经典统计理论的能量均分定理:每一个单原子简谐振动的平均能量(动能每一个单原子简谐振动的平均能量(动能1/2 kBT+位位能能1/2 kBT)是)是kBT,若固体中有,若固体中有N个原子,则有个原子,则有3N个个简谐振动模,简谐振动模,总的平均能量总的平均能量:E=3NkBT (独立地在三个垂直方向上振动独立地在三个垂直方向上振动)热容热容:Cv=3NkB 低温下,晶体中原子之间的作用强,晶格振动的角频率由分子密
3、度和声速决定,热容不是一个定值,热容随绝对温度的变化与热容随绝对温度的变化与T3成正比地接近于零。成正比地接近于零。热容的本质:热容的本质:l 反映晶体受热后激发出的晶格波(即声子)与温度的反映晶体受热后激发出的晶格波(即声子)与温度的关系;关系;l 对于对于N个原子构成的晶体,在热振动时形成个原子构成的晶体,在热振动时形成3N个振子,个振子,各个振子的频率不同,激发出的各个振子的频率不同,激发出的声子声子能量也不同;能量也不同;l 温度升高,原子振动的振幅增大,该频率的声子数目温度升高,原子振动的振幅增大,该频率的声子数目也随着增大;也随着增大;l 温度温度 升高,在宏观上表现为吸热或放热,
4、实质上是各升高,在宏观上表现为吸热或放热,实质上是各个频率声子数发生变化。个频率声子数发生变化。ttt1t2 热膨胀:温度改变热膨胀:温度改变 toC时,固体在一定方向上发时,固体在一定方向上发生相对长度的变化生相对长度的变化(L/Lo)或相对体积的变化或相对体积的变化(V/Vo)。线膨胀系数:线膨胀系数:=(1/Lo)(L/t)体积膨胀系数:体积膨胀系数:=(1/Vo)/(V/t)8.2 材料的热膨胀现象材料的热膨胀现象 膨胀系数不是一个定值,是随温度变化而变化的,应用时要注意温度范围(一般指20-1000)膨胀系数的精确表达式为:=(1/L)(L/t)=(1/V)(V/t)简谐近似:当原子
5、离开其平衡位置发生位移时,它受简谐近似:当原子离开其平衡位置发生位移时,它受到的相邻原子作用力与该原子的位移成正比到的相邻原子作用力与该原子的位移成正比。非简谐振动非简谐振动简谐近似简谐近似设在平衡位置时,两个原子间的互作用势能是:设在平衡位置时,两个原子间的互作用势能是:U(a);产生相对位移产生相对位移 后,两个原子间的互作用势能是:后,两个原子间的互作用势能是:U(a+),),将将U(a+)在平衡位置附近用泰勒级数展开如下:在平衡位置附近用泰勒级数展开如下:u(r)rrf(r)armU(a+)=U(a)+(dU/dr)a +1/2(d2U/dr2)a 2+常数 0当当 很小(振动很微弱)
6、,很小(振动很微弱),势能展开式中可只保留到势能展开式中可只保留到 2项,则恢复力为项,则恢复力为 F=-dU/d=-(d2U/dr2)a 在原子位移较小时,在原子位移较小时,高次项与高次项与 2比较起来为一小量,比较起来为一小量,可把这些高次项看成微扰项。可把这些高次项看成微扰项。谐振子相互间要发生作用谐振子相互间要发生作用-声子间将相互交换能声子间将相互交换能量。量。如果开始时只存在某种频率的声子,由于声子间的互如果开始时只存在某种频率的声子,由于声子间的互作用,这种频率的声子转换成另一种频率的声子,即作用,这种频率的声子转换成另一种频率的声子,即一种频率的声子要湮灭,另一种频率的声子会产
7、生。一种频率的声子要湮灭,另一种频率的声子会产生。非简谐振动非简谐振动晶格的原子振动可描述为一系列线性独立的谐振子。晶格的原子振动可描述为一系列线性独立的谐振子。相应的振子之间不发生作用,因而不发生能量交换。相应的振子之间不发生作用,因而不发生能量交换。在晶体中某种声子一旦被激发出来,它的数目就一直在晶体中某种声子一旦被激发出来,它的数目就一直保持不变,它既不能把能量传递给其他频率的声子,保持不变,它既不能把能量传递给其他频率的声子,也不能使自己处于热平衡分布。也不能使自己处于热平衡分布。热膨胀机理热膨胀机理热膨胀时,晶体中相邻原子之间的平衡距离也随温热膨胀时,晶体中相邻原子之间的平衡距离也随
8、温度变化而变化。度变化而变化。按照简谐振动理论解释:温度变化只能改变振幅的按照简谐振动理论解释:温度变化只能改变振幅的大小不能改变平衡点的位置。大小不能改变平衡点的位置。用非简谐振动理论解释热膨胀机理。用非简谐振动理论解释热膨胀机理。(利用在相邻原子之间存在(利用在相邻原子之间存在 非简谐力时,可用原子非简谐力时,可用原子间的作用力的曲线和势能曲线解释。)间的作用力的曲线和势能曲线解释。)结合力强,势能曲线深而狭窄,升高同样的温度,质结合力强,势能曲线深而狭窄,升高同样的温度,质点振幅增加的较少,热膨胀系数小。点振幅增加的较少,热膨胀系数小。单质材料单质材料 ro(10-10m)结合能结合能1
9、03J/mol 熔点熔点(oC)l(10-6)金刚石金刚石1.54712.335002.5硅硅2.35364.514153.5锡锡5.3301.72325.3(2)热膨胀与结合能、熔点的关系)热膨胀与结合能、熔点的关系T1低低 具有具有:较少的振动模式较少的振动模式较小的振动振幅较小的振动振幅较少的声子被激发较少的声子被激发较少的声子数较少的声子数T高具有高具有:较多的振动模式较多的振动模式较大的振动振幅较大的振动振幅较多的声子被激发较多的声子被激发较多的声子数较多的声子数声子的热传导声子的热传导平衡时:平衡时:同样多的振动模式振同样多的振动模式振同样多的振动振幅同样多的振动振幅同样多的声子被
10、激发同样多的声子被激发同样多的声子数同样多的声子数热传导热传导dT/dx(温度梯度)温度梯度)Q=-dT/dx(能流密度)(能流密度)J/s.cm2单位时间内,通过单位面积的热能单位时间内,通过单位面积的热能.-晶体的热导系数晶体的热导系数J/s.cm oC作作用用于于产产生生电子电子声子声子晶体晶体光子光子8.3 材料的材料的 热传导热传导 从晶格格波的声子理论可知,热传导过程从晶格格波的声子理论可知,热传导过程-高振幅声子从高浓度区域到低浓度区域的扩散过程。高振幅声子从高浓度区域到低浓度区域的扩散过程。热阻:热阻:声子扩散过程中的各种散射。声子扩散过程中的各种散射。根据气体热传导的经典分子
11、动力学,热传导系数根据气体热传导的经典分子动力学,热传导系数:=cvvL/3热传导的微观机理热传导的微观机理声子的热传导声子的热传导Cv:单位体积气体分子的比热:单位体积气体分子的比热-单位体积中声子的比热;单位体积中声子的比热;v:气体分子的运动速度:气体分子的运动速度-声子的运动速度;声子的运动速度;L:气体分子的平均自由程:气体分子的平均自由程-声子的平均自由程。声子的平均自由程。Cv在高温时,接近常数,在低温时它随在高温时,接近常数,在低温时它随T 3变化;声速变化;声速v 为一常数。为一常数。主要影响因素:声子的自由程主要影响因素:声子的自由程L影响热传导性质的声子散射的机构:影响热
12、传导性质的声子散射的机构:Kn=0形成新声子的动量方向形成新声子的动量方向和原来两个声子的方向和原来两个声子的方向相一致,此时无多大的相一致,此时无多大的热阻。热阻。-正规过程正规过程 q1+q2=q 3+Kn或或 q1+q2 Kn=q 3 声子的碰撞声子的碰撞q1,q2相当大时,相当大时,Kn 0,碰撞后,发生方向反转,碰撞后,发生方向反转,从而破坏了热流方向从而破坏了热流方向,产产生较大的热阻。生较大的热阻。翻转过程(声子碰撞)翻转过程(声子碰撞)Knq1+q2 q2q1 q 3声子碰撞的几率声子碰撞的几率:exp(-D/2T)即温度越高,声子即温度越高,声子间的间的碰撞频率越高,则声子的
13、平均自由程越短。碰撞频率越高,则声子的平均自由程越短。散射强弱与点缺陷的大小和声子的波长相对大小有关。散射强弱与点缺陷的大小和声子的波长相对大小有关。qT在低温时,在低温时,声子的波长声子的波长为长波,为长波,波长比点缺陷大的多,估计波长比点缺陷大的多,估计:波波长长 D a/T犹如光线照射微粒一样,从雷利犹如光线照射微粒一样,从雷利公式知公式知:散射的几率散射的几率 1/4 T4,平均自由程与平均自由程与T4成反比成反比.在高温时,声子的波长和点缺陷在高温时,声子的波长和点缺陷大小相近似,点缺陷引起的热阻大小相近似,点缺陷引起的热阻与温度无关。平均自由程为一常与温度无关。平均自由程为一常数。
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