新材料学习教程.pptx
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1、 材料科学技术是研究材料的组成、性质、性能、制备工艺和用途的应用性科学技术。材料分类1、按形成方式:天然材料、人工材料2、按发展历史:传统材料、新材料3、按用途性能:结构材料(力学性质)功能材料(光、电、磁、热等性能)第1页/共150页4、按化学组成:金属材料 黑色金属和有色金属 黑色金属有铁、铬、锰 有色金属有钾、钠、铜、金、银 无机非金属材料 陶瓷、水泥、玻璃有机高分子材料 天然有机和人工合成(分子量大于10000)复合材料第2页/共150页第一节第一节 金属材料金属材料1、黑色金属 8高温合金2、稀土金属 9防震合金3、轻合金4、超塑合金5、记忆合金6、贮氢合金7、快速冷凝金属(金属玻璃
2、)第3页/共150页1、黑色金属 铁、锰、铬及以其为基的合金统称为黑色金属。含C量大于2%生铁 含C量0.04%2%钢 其中可加锰、钼、钛、镍、铬等 含C量0.03%0.04%熟铁 塑性好第4页/共150页2、稀土金属 钪、钇和镧系(原子量5771)共17种元素总称为稀土元素。化学活性强、物理性能差异大。第5页/共150页3、轻合金 锂的密度是0.53g/cm,是铝的1/5。锂在镁、铝中溶解度高,易形成合金。1924年,德国制得AlLi1957年,美国把AlLi用于飞机蒙皮,减重6%1971年,美国制得 AlMgLiZr现今美国制得AlMgLi、AlCuLi、AlCuLiMg三个系列,可用于航
3、空航天材料。这种合金具有抗辐射、耐低温性能。第6页/共150页4、超塑合金 金属合金在特定的情况下可以象麦芽糖一样在外力作用下发生粘滞性变形,达到非常大的变形量而不破裂,这就是金属合金的超塑现象。处于超塑性状态的合金,其变形抵抗力较小,但延伸率却很高,可达到百分之几千。第7页/共150页5、形状记忆合金 1962年,美国海军军械实验室在钛镍合金中发现了“形状记忆效应”,即合金在一定条件下,虽然发生变形,但是仍然能够恢复到变形前原始形状的能力。称其为镍钛诺尔(Nitinol)。特点:变形可以非常大(1/10)目前发现这种合金已有几十种之多。合金的这种奇异效应是由合金微观结构固有的变化规律所决定的
4、。第8页/共150页形状记忆合金形状记忆合金第9页/共150页6、贮氢合金 能在通常条件下大量吸收,放出氢气的合金。如铁钛、钛锰、镁镍、镧镍。7、快速冷凝金属(金属玻璃)包括非晶态金属、微晶和单晶金属非晶态金属是指液态金属急冷(冷凝106度/秒)使原子无规则排列而得到的金属。第10页/共150页金属玻璃第11页/共150页8 高温合金指在极高温度下能满足工作的金属材料 涡轮叶片 超过1000度 镍 钴9 防震合金高韧性的基体 嵌在基体中的柔软颗粒交界面容易产生变形降噪340 分贝第12页/共150页第二节第二节 陶瓷材料陶瓷材料 陶瓷材料是人类最早利用自然界所提供的原材料制造而成的材料,它的研
5、究历史经陶瓷材料是人类最早利用自然界所提供的原材料制造而成的材料,它的研究历史经历了三次飞跃:传统陶瓷、先进陶瓷和纳米陶瓷。历了三次飞跃:传统陶瓷、先进陶瓷和纳米陶瓷。传统陶瓷:黏土、石英等无机非金属天然矿物传统陶瓷:黏土、石英等无机非金属天然矿物 为原料为原料 特殊陶瓷:合成的化学原料,经特殊工艺合成特殊陶瓷:合成的化学原料,经特殊工艺合成 的原料的原料第13页/共150页 先进陶瓷按功能和用途可分为两类:结构陶瓷和功能陶瓷。先进陶瓷按功能和用途可分为两类:结构陶瓷和功能陶瓷。结构陶瓷发挥其机械、热、化学等功能,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损的特性。结构陶瓷发挥其机械、热、化学等功能,具有耐高温
6、、耐腐蚀、耐磨损的特性。功能陶瓷指那些利用其电、磁、声、光、热等性质或其耦合效应以实现某种使用功能的先进陶瓷。第14页/共150页 特种陶瓷有热压铸、热压、静压及气相沉积等多种成型方法。这些陶瓷由于其化学组成、显微结构及性能不同于普通陶瓷,故称为特种陶瓷或高技术陶瓷,在日本称为精细陶瓷。第15页/共150页特种陶瓷不同的化学组成和组织结构决定了它不同的特殊性质和功能,如高强度、高硬度、高韧性、耐腐蚀、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、光电、电光、声光、磁光等。由于性能特殊,这类陶瓷可作为工程结构材料和功能材料应用于机械、电子、化工、冶炼、能源、医学、激光、核反应、宇航等方面。第16页/共
7、150页一、国外特种陶瓷的发展及新动向 1.生产工艺技术方面的新进展 (1)在粉末制备方面,目前最引人注目的是超高温技术。(2)在成型及烧结方面,热等静压法最为引人注目。(3)在特种陶瓷的精密加工方面,真空扩散焊接法是一种最有前途的方法。第17页/共150页2.2.应用方面的新发展 特种陶瓷由于拥有众多优异性能,因而用途广泛。现按材料的性能及种类简要说明。(1 1)耐热性能优良的特种陶瓷可望作为超高温材料用于原子 能有关的高温结构材料、高温电极材料等。第18页/共150页(2 2)隔热性优良的特种陶瓷可作为新的高温隔热材料,用于高 温加热炉、热处理炉、高温反应容器、核反应堆等。(3 3)导热性
8、优良的特种陶瓷极有希望用作内部装有大规模集 成电路和超大规模集成电路电子器件的散热片。(4)耐磨性优良的硬质特种陶瓷用途广泛,目前的工作主要是集中在轴承、切削刀具方面。第19页/共150页(5 5)高强度的陶瓷可用于燃气轮机的燃烧器、叶片、涡轮、套管等;在加工机械上可用于机床身、轴承、燃烧喷嘴等。目前,这方面的工作开展得较多,许多国家如美国、日本、德国等都投入了大量的人力和物力,试图取得领先地位。这类陶瓷有氮硅、碳化硅、塞隆、氮化铝、氧化锆等。第20页/共150页(6)具有润滑性的陶瓷如六方晶型氮化硼极为引人注目,目前国外正在加紧研究。(7)生物陶瓷方面目前正在进行将氧化铝、磷石炭等用作人工牙
9、齿、人工骨、人工关节等研究,这方面的应用引起人们极大关注。第21页/共150页 3.今后研究与开发的重点(1)特种陶瓷基础技术的研究,例如烧结机理、检测技术和粉末制备技术等;(2)超导陶瓷的研究;(3)特种陶瓷的薄膜化或非晶化是提高陶瓷功能的有效方法,因而许多国家都把它作为一项主要内容而加以研究;第22页/共150页(4 4)陶瓷的纤维化是研制隔热材料、复合增强材料等的重要基础,目前国外,尤其是日本对陶瓷纤维及晶须增强金属复合材料的研究极为重视,其研究主要集中于碳化硅及氮化硅;(5)多孔陶瓷由于具有特殊结构,所以引起了各界的重视;第23页/共150页(6)陶瓷与陶瓷或陶瓷与其他材料复合(陶瓷纤
10、维增强陶瓷,陶瓷纤维增强金属)问题也是现阶段的研究重点。(7)在非氮化物陶瓷中,目前国外研究最多的是陶瓷发动机,高压热交换器及陶瓷刀具等;(8)随着生物化学,生物医学这些新兴学科的发展,生物陶瓷的开发研究也变得越来越重要。第24页/共150页二、国内特种陶瓷产业概况及材料发展趋势 我国目前特陶行业特点是:在材料开发上具有一定能力,水平较高,但要低成本、高效地将优质材料大批量制造成优质的商品,则缺乏必要的先进技术、设备和管理水平,这也与全国整体基础工 业水平较为落后有关。因而,目前世界最先进的超高利润的特陶产品我们未能第25页/共150页占领市场,许多电子整机中的电子陶瓷元件仍需大量进口,如手机
11、中使用的片式压电陶瓷滤波器,市场很大,但全是进口。第26页/共150页影响我国特陶发展的重要因素之一是特陶粉体(原材料)的生产加工落后,体现在专用粉体生产缺乏,产量低,质量稳定性差,从而影响产品质量的稳定性和可靠性,因而目前许多生产线所需原材料必须从国外进口。可以说这是我国特陶发展的一个“瓶 颈”。第27页/共150页根据国家新材料技术发展纲要,我国今后高性能陶瓷发展规划包括下列8个方面:(1)超纯超细粉末原料的制备技术,批量和工业生产装备的 研制;(2)高性能陶瓷特殊成型、烧结、精密加工、涂层纤维增强复合技术和工艺装备的研制;第28页/共150页(3)脆性材料评价技术、无损检测、破坏准则及烧
12、结、复合机理;(4)高温工程陶瓷:包括陶瓷无冷机、燃气轮机、高温密封阀、轴承、泵、风机、炼钢机械、辊道等的研制;(5)敏感陶瓷与电子陶瓷,如各种气敏、热敏、光敏、声敏、压敏等敏感元件,高导热高绝缘基板及磁性材料等的研制;第29页/共150页(6)光学功能(如透光、偏光、集光、荧光等)陶瓷和光电、光磁、非线性光学陶瓷的研制;(7)化学功能(如耐腐蚀、催化剂及其载体、燃料电池、离子交换、吸附剂等)陶瓷的研制;(8)生物功能(如具有生物活性和亲和性的人工骨、牙齿、心瓣膜等)及固体酶载体陶瓷的研究、试剂及系列化生产并用于医疗临床实践或工业化应用等。第30页/共150页压电陶瓷第31页/共150页石英振
13、荡器第32页/共150页第三节第三节 高分子材料高分子材料高分子材料具有重量轻、容易加工等特点包括 天然高分子材料 人工合成高分子材料第33页/共150页1 1、塑料具有可塑性,即在一定温度和压力下受到外力时可以产生形变,而外力去除后仍能保持受力时的形状。现在的塑料有三、四十大类,300多个品种。按其热性能可分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。顾名思义,前者的特点是遇热会软化或熔化,产生热塑料,冷却后又会变硬;而热固性塑料是在一定条件下起化学反应后,形成固化塑料,再不能软化或熔化。第34页/共150页 通用塑料 工程塑料(可承受一定的外力载荷,具有良好的机械性能,有较宽的使用温度范围,能经受比较
14、苛刻的物理和化学环境)特种工程塑料(性能更优异,可在150度以上使用)第35页/共150页通用塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料和氨基塑料等。通用塑料的产量较大,占塑料总产量的80%以上。它们共同的特点是价格低、用途广,可制成生活用品、一般零件和包装材料,以代替纸和木材,并部分代替金属。第36页/共150页工程塑料是指机械性能好,可以代替金属制造机械零件,并且能在一些特殊环境,如高温、低温、腐蚀、大载荷条件下长期工作的工程材料的一类塑料。工程塑料的出现是20世纪60年代塑料应用方面的重大突破,它既可用作电工器材,又可应用于机械工业,作钢铁和有色金属的代用品。广泛使用工程塑料的
15、工业部门包括:机械制造、电子、化工、汽车、飞机、制造、原子能和建筑等第37页/共150页从20世纪70年代中期开始,又逐渐从工程塑料中分出高性能工程塑料。高性能工程塑料包括聚芳醚、聚芳砜、聚芳酯、聚芳杂环类、聚芳酰胺、聚对二甲苯、含氟材料等。第38页/共150页2 2、合成橡胶、合成橡胶具有高弹性,即在很小的作用力下能产生很大的形变(具有高弹性,即在很小的作用力下能产生很大的形变(500500%10001000%),),外力去除后形变能恢复。外力去除后形变能恢复。合成橡胶问世已有半个多世纪的历史。在合成橡胶问世已有半个多世纪的历史。在2020世纪世纪2020年代,人们首先合成了年代,人们首先合
16、成了丁二烯橡胶,它具有很高的弹性和耐寒性,到了丁二烯橡胶,它具有很高的弹性和耐寒性,到了3030年代,合成橡胶工业蓬年代,合成橡胶工业蓬勃发展。目前,合成橡胶的数量和性能都大大超过了天然橡胶。勃发展。目前,合成橡胶的数量和性能都大大超过了天然橡胶。第39页/共150页合成橡胶颗粒第40页/共150页合成橡胶接头第41页/共150页在通用合成橡胶中,最常用的有丁苯、丁基、氯丁、丁腈橡胶等,它们都可以代替天然橡胶制成日常橡胶制品如轮胎、救生艇、密封件、电缆、软管和油箱等。丁苯橡胶在合成橡胶中产量最高,主要用于制造汽车和飞机轮胎等;氯丁橡胶弹性和加工性好,可制造密封件和减震零件;丁腈橡胶具有耐热、耐
17、油和耐老化的特点,可制作耐油胶管和油箱。第42页/共150页特种合成橡胶在国防尖端工业中起着重要作用,它们产量不大但品种繁多,包括乙丙橡胶、异戊橡胶、聚硫橡胶、硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丙烯酸橡胶、氯醇橡胶等。胶粘剂和涂料也是有机高分子化合物的重要应用领域,在许多新型机械、电工和电子产品中都离不开它们。各种第43页/共150页胶粘剂不仅可用于木材、皮革、纺织品、塑料、玻璃、陶瓷自身和相互间的胶接,还适用于金属自身和与上述材料相互间的胶接,甚至在医学上划破的伤口、人工骨与天然骨之间也采用了胶接。第44页/共150页 三、合成纤维 合成纤维是以煤、石油、天然气、水、空气、食盐、
18、石灰石等为原料,经化学处理制成的人工纤维。20世纪70年代合成纤维的年产量已占世界纤维总产量的一半。合成纤维的主要品种有:绵纶(聚酰胺)、腈纶(聚丙烯腈)、涤纶(聚酯)、维纶(聚乙烯醇)、丙纶(聚丙烯)和氯纶(聚氯乙烯)等6种,第45页/共150页其中前3种产量最大,占整个合成纤维产量的90%。它们都具有强度高、耐磨、比重小、弹性大、防蛀、防霉等优点。除做衣服以外,在工业或其他方面也很有用处。它们共同的缺点是吸湿性和耐热性较差,染色比较困难。第46页/共150页在尖端工业中起作用的是特种合成纤维,它们的产量不大,品种却不下数十种,它们具有特殊的物理、机械性能,是天然纤维和通用合成纤维无法达到的
19、。与“塑料王”氟塑料源出一家的氟纶(聚四氟乙烯),在各种酸碱介质中耐腐蚀性最好,还可耐250左右的高温,并保持良好的绝缘性,在原子能、航空和化学工业中发挥着重要的作用。第47页/共150页号称“合成的钢丝”的芳纶(芳香族聚酰胺)在20世纪60年代就打入航空和航天领域,是目前有机合成纤维中强度最大、产量最高的纤维。比强度(同样重量材料得到的强度)是钢丝的5倍,用手指粗的芳纶绳就可以吊起两辆大卡车!有的品种可以在260高温下连续使用上百小时。在飞机上,芳纶被制成降落伞、第48页/共150页机轮帘布、电绝缘和过滤结构,或作为增强纤维用于复合材料框架、桁条和舱门等;在航天飞机上,芳纶毡毯用于再返大气层
20、时的热防护;宇航员穿的宇航服中有氟纶防火保暖层和芳纶防辐射及防流星层。第49页/共150页芳纶坚韧耐磨,刚柔兼备,现在又发展成最有希望的防弹材料。过去的防弹材料主要是防弹铝板和钢板,都比较笨重,使用起来不灵活。现在用芳纶编织的防弹背心重量轻、结构紧凑、层数多、防护力强,适合于警察和公安人员日常穿用。士兵在战场上感到威胁最大的是弹片和散弹,穿上一种内衬陶瓷板的芳纶避弹衣,就可以保证肺、胸、第50页/共150页脊骨等重要部位的安全。芳纶编织层能吸收弹丸60%的能量,陶瓷板能使弹丸偏离或碰掉。由80%芳纶纤维20%树脂制成的“钢”盔,在与真正钢盔重量大致相等的情况下,安全性提高了两倍以上。据统计,芳
21、纶防弹衣和钢盔最少能防护人的60%70%关键部位,使伤亡人数至少降低1/3。第51页/共150页合成纤维滤网第52页/共150页高强度合成纤维吊装带第53页/共150页四、高分子材料技术的创新研究 1.高分子材料的化学合成 多品种的合成高分子材料虽然体现了多用途的使用价值,但却增加了材料合成与制备的复杂性和材料回收再利用的难度。因为不同品种的高分子材料是由不同的原料单体采用不同的合成技术制得的,要采用不同的技术进行分类后第54页/共150页才能回收再利用。如果能开发一种化学合成技术,实现分子结构和立体结构的调控,达到由一种或有限的几种原料单体,制得具备不同性质、满足多种需求的高分子材料,显然是
22、很有挑战意义的。这和钢铁材料产业提出的“一钢多能”一样,对通用高分子材料的更新换代有战略意义。第55页/共150页2.高分子材料的物理合成 高分子材料的作用和功能的发挥,不仅取决于化学合成形成的分子链的化学结构,还取决于分子链间的非化学成键的相互作用的支撑和协调。分子链间的非化学成键的相互作用的形成,可以通过所谓的物理合成方法来实现。利用外场的物理作用,在确定的空间或环境中像搬运积木块一样地移动分子链,采用第56页/共150页自组合、自合成或自组装等方法,靠分子链间的相互作用,构建具有特殊结构形态的分子链聚集体。如果再在分子链聚集体中引发化学 成键,则能得到具有高度准确的多级结构的高分子材料。
23、这种物理合成的方法对获得大面积高分子功能薄膜材料和器件很有意义。第57页/共150页3.高分子材料的仿生合成和生命活性化 日光、二氧化碳和水经过植物的“合成”,成为可以使用的高分子材料(如天然橡胶等)。柔蚕将桑叶“合成”蚕丝,蜘蛛将体液“合成”蜘蛛网,可以得到别具特色的纤维材料。自然界中生物体的这种活性反应器和活性催化剂的功能和作用,正是高分子材料的仿 生合成可借鉴之处。传递着所有生命过程的第58页/共150页生物大分子,与合成高分子一样都是长链分子,但由于难以在合成高分子的分子链上接上确定的序列结构,难以形成精确的链折叠和链间组装,合成高分子表现不出生命活性。生命大分子结构的精确、活性的专一
24、和功能的多元,对合成高分子材料的生物应用提出了挑战。合成高分子材料与生物工程学和生命科学的结合,不仅能开发出更多生物第59页/共150页医用高分子材料,还能制备出与生物高分子一样精确的序列结构,组装成类似细胞那样能控制生命过程的生物活性合成高分子材料,也能得到连接细胞与计算机、沟通生命与信息的合成高分子材料。第60页/共150页4.高分子材料的成型加工 高分子材料的最终使用形式是高分子材料制品,而高分子材料制品的性能与其成型加工过程息息相关。成型加工技术不仅要适应化学结构不断变化的各种新型高分子材料的出现,不仅要通过成型加工,在材料制品中实现甚至优化体现材料性能的分子聚集架构,还要发展诸如在工
25、程学层次上操纵分子链进行第61页/共150页高分子材料成型加工的新技术,这是纳米材料规模化应用的关键技术。注意发展在材料表面引人分子、纳米粒子的超临界流体溶胀技术,制备分子链有序排列的大面积高分子光电功能薄膜或纳米纤维的外场辅助制膜成纤技术,适用于超分子体系制备的成型加工技术,以 及计算模拟技术在成型加工中的应用等技术,是很有战略意义的。第62页/共150页5.高分子材料的智能化 材料的智能化是未来各类材料发展的一个方向。智能化是指材料的作用和功能可随外界条件的变化而有意识的调节、修饰和修复。高分子材料中长链分子的丰富构象变化及较弱的分子相互作用,赋予高分子材料以自适应性。高分子表现出的其结构
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