材料科学基础全套课件ppt.ppt
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1、篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统材料科学基础课件材料科学基础课件制作人:张通制作人:张通篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统目录目录材料结构的基本知识材料结构的基本知识材料中的晶体结构材料中的晶体结构高分子材料的结构高分子材料的结构晶体缺陷晶体缺陷材料的相结构及相图材料的相结构及相图材料的凝固与气相沉积材料的凝固与气相沉积扩散与固态相变扩散与固态相变材料的变形与断裂材料的变形与断裂固体材料的电子结构与物理性能固体材料的电子结构与物理性能材料概论材料
2、概论篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统导论导论一一.材料使用时间划分:材料使用时间划分:石器时代石器时代青铜器时代青铜器时代铁器时代铁器时代水泥时代水泥时代钢时代钢时代硅时代硅时代新材料新材料时代时代二二.工程材料划分:工程材料划分:金属材料(钢铁材料和有色金金属材料(钢铁材料和有色金属)、陶瓷材料(粘土、石英和长石)、高分子属)、陶瓷材料(粘土、石英和长石)、高分子材料材料(塑料、合成纤维和橡胶)、复合材料。塑料、合成纤维和橡胶)、复合材料。三三.其它材料其它材料 电子材料电子材料 :在电子学和微电子学使用的材料,在电
3、子学和微电子学使用的材料,包括半导体材料、介电功能材料和磁性材料包括半导体材料、介电功能材料和磁性材料 光电子材料:光电子材料:具有光子和电子的产生、转换和传具有光子和电子的产生、转换和传输功能的材料。输功能的材料。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统 超导材料:超导材料:具有一定的低温条件下呈现出电阻等具有一定的低温条件下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的性质的材料。于零以及排斥磁力线的性质的材料。四四.材料性能材料
4、性能 金属材料:金属材料:导电性,高的塑性和韧性,可作导体导电性,高的塑性和韧性,可作导体 陶瓷材料:陶瓷材料:高硬度,较脆,可作绝缘体高硬度,较脆,可作绝缘体 高分子材料高分子材料:弹性模量,强度,塑性都很低,多弹性模量,强度,塑性都很低,多数不导电数不导电五五.内部结构划分层次:内部结构划分层次:原子结构、结合键、原子原子结构、结合键、原子的排列方式和显微组织的排列方式和显微组织六六.内部结构决定性能内部结构决定性能 举例:举例:金属键材料内部有大量移动电子,使金属金属键材料内部有大量移动电子,使金属具有良好导电性。变形时金属键不会破坏,使金具有良好导电性。变形时金属键不会破坏,使金篮球比
5、赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统属具有良好塑性。金属键结合的原子排列紧密,属具有良好塑性。金属键结合的原子排列紧密,晶体结构简单,金属密度高。共价键结合的材晶体结构简单,金属密度高。共价键结合的材料,电子受束缚不能自由运动,通常不导电。料,电子受束缚不能自由运动,通常不导电。共价键结合力很强,变形时要破坏局部键的结共价键结合力很强,变形时要破坏局部键的结合,故材合,故材料硬而脆。原子排列不紧密,晶体结构复杂,料硬而脆。原子排列不紧密,晶体结构复杂,故共价键晶体陶瓷密度低。故共价键晶体陶瓷密度低。七七.材料科学定义:材料科学定
6、义:研究各种材料的结构、制备研究各种材料的结构、制备加工工艺与性能之间关系的学科。加工工艺与性能之间关系的学科。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统八八.材料科学研究的内容:材料科学研究的内容:材料结构的基础知识、材料结构的基础知识、晶体结构、晶体缺陷、材料的相结构及相图、材晶体结构、晶体缺陷、材料的相结构及相图、材料的凝固、材料中的原子扩散、热处理、工程材料的凝固、材料中的原子扩散、热处理、工程材料概论等主要内容。料概论等主要内容。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是
7、一种得分类型的系统第一章第一章 材料结构的基本知识材料结构的基本知识原子结构原子结构原子结合键原子结合键原子排列方式原子排列方式晶体材料的组织晶体材料的组织材料的稳态结构与亚稳态结构材料的稳态结构与亚稳态结构篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统第一节第一节 原子结构原子结构一、原子的电子排列一、原子的电子排列1.1.原子组成:原子组成:原子核(质子和中子)和核外原子核(质子和中子)和核外电子。电子。2.2.电子排列:电子排列:原子核外电子的分布,它不仅原子核外电子的分布,它不仅决定了单个原子的行为,也对工程材料内决定了单个
8、原子的行为,也对工程材料内部原子的结合以及材料的某些性能起着决部原子的结合以及材料的某些性能起着决定性作用。定性作用。3.3.电子排列参数:电子排列参数:主主量子数、次量子数、磁量子数、次量子数、磁量子数以及自旋量子数量子数以及自旋量子数篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统(1 1)主量子数主量子数n n:决定原子中电子能量以及与核决定原子中电子能量以及与核的平均距离,即电子所处的量子壳层。的平均距离,即电子所处的量子壳层。(n=1、2、3、4)(2 2)次量子数次量子数l l:也称为轨道角量子数,给出电子也称为轨道角量子
9、数,给出电子在同一量子壳层内所处的能级(电子亚壳层)。在同一量子壳层内所处的能级(电子亚壳层)。l=0、1、2、3,这些亚壳层习惯上以,这些亚壳层习惯上以s、p、d、f表示。表示。(3 3)磁量子数磁量子数m m:给出每个轨道角动量量子数给出每个轨道角动量量子数的能级数或轨道数。它基本上确定了轨道的空间的能级数或轨道数。它基本上确定了轨道的空间取向。取向。m=0、1、2、3。(4 4)自旋量子数(全名为自旋角动量量子数)自旋量子数(全名为自旋角动量量子数)msms:反映电子不同的自旋方向反映电子不同的自旋方向,ms=+1/2,-1/2。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的
10、,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统5.5.电子分布服原从理:电子分布服原从理:(1)(1)最低能量原理:最低能量原理:原原子总是优先占据能量低的轨子总是优先占据能量低的轨道,使系统处于最低的能量状态。道,使系统处于最低的能量状态。(2)(2)泡利不相容原理:泡利不相容原理:一个原子中不可能存在有四一个原子中不可能存在有四个量子数完全相同的两个电子个量子数完全相同的两个电子。(3)(3)HundHund规则:规则:在在同一亚层中的各个能级中,电子同一亚层中的各个能级中,电子
11、的排布尽可能分占不同的能级,而且自旋的方向的排布尽可能分占不同的能级,而且自旋的方向相同。当电子排布为全充满、半充满或全空时,相同。当电子排布为全充满、半充满或全空时,是比较稳定的,整个原子的能量最低是比较稳定的,整个原子的能量最低 。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统二二.元素周期表元素周期表1.1.具有相同核电荷数的同一类原子为一种元具有相同核电荷数的同一类原子为一种元素。素。2.2.元素周期表是元素周期律的具体表现形式,元素周期表是元素周期律的具体表现形式,它反映了元素之间相互联系的规律,元素它反映了元素之间相互联
12、系的规律,元素在周期表中的位置反映了那个元素的原子在周期表中的位置反映了那个元素的原子结构和一定的性质。结构和一定的性质。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统三三.结论结论1.1.原子核周原子核周围围的的电电子按照四个量子数的子按照四个量子数的规规定定从低能到高能依次排列在不同的量子状从低能到高能依次排列在不同的量子状态态下,同一原子中下,同一原子中电电子的四个量子数不可能子的四个量子数不可能完全相同。完全相同。2.
13、2.根根据排列次序建立了元素周期表,各个周据排列次序建立了元素周期表,各个周期中的元素的性期中的元素的性质质呈呈现现相同的周期相同的周期变变化化规规律,元素在周期表上的位置不律,元素在周期表上的位置不仅仅决定了决定了单单个原子的行个原子的行为为,也决定了材料中原子的,也决定了材料中原子的结结合方式以及材料的化学性能和物理性能。合方式以及材料的化学性能和物理性能。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统第二节第二节 原子结合键原子结合键一一.原子结合键原子结合键 1.1.存在状态:存在状态:凝聚态(液态和固态)凝聚态(液态和固态
14、)分类 2.2.一次键:一次键:结合力较强,包括离子键、共结合力较强,包括离子键、共价键和金属键。价键和金属键。3.3.二次键:二次键:结合力较弱,包括范德瓦耳斯结合力较弱,包括范德瓦耳斯键和氢键。键和氢键。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统二二.一次键一次键1.1.离子键离子键 (1 1)通过电子转移形成稳定结构,存在于)通过电子转移形成稳定结构,存在于大大多数盐类、碱类和金属氧化物多数盐类、碱类和金属氧化物,如,如NaCINaCI、MgOMgO、CuOCuO、Mg2SiMg2Si、CrO2CrO2。(2 2)基本特点
15、是以离子为基本结合单位。基本特点是以离子为基本结合单位。(3 (3)一般离子晶体中正负离子静电引力较强,一般离子晶体中正负离子静电引力较强,结合牢固。因此。其熔点和硬度均较高。另结合牢固。因此。其熔点和硬度均较高。另外,在离子晶体中很难产生自由运动的电子,外,在离子晶体中很难产生自由运动的电子,因此,它们都是良好的电绝缘体。但当处在因此,它们都是良好的电绝缘体。但当处在篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统 高温熔融状态时,正负离子在外电场作用高温熔融状态时,正负离子在外电场作用下可以自由运动,即呈现离子导电性。下可以自由运
16、动,即呈现离子导电性。2.2.共价键共价键(1 1)通过共用电子对形成稳定结构)通过共用电子对形成稳定结构(2 2)共价键键合的基本特点是核外电子云达共价键键合的基本特点是核外电子云达到最大的重叠,形成到最大的重叠,形成“共用电子对共用电子对”,有,有确定的方位,且配位数较小。确定的方位,且配位数较小。(3 3)共价键在亚金属(碳、硅、锡、锗等)、共价键在亚金属(碳、硅、锡、锗等)、聚合物和无机非金属材料中均占有重要地聚合物和无机非金属材料中均占有重要地位。位。共价键晶体中各个键之间都有确定的共价键晶体中各个键之间都有确定的方位,配位数比较小。共价键的结合极为方位,配位数比较小。共价键的结合极
17、为篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统 牢固,故共价晶体具有结构稳定、熔点高、质硬牢固,故共价晶体具有结构稳定、熔点高、质硬脆等特点。共价形成的材料一般是绝缘体,其导脆等特点。共价形成的材料一般是绝缘体,其导电性能差。电性能差。3.3.金属键金属键(1 1)金属中的自由电子和金属正离子相互作用所金属中的自由电子和金属正离子相互作用所构成键合称为金属键构成键合称为金属键,例如,例如NaNa、MgMg、AlAl等。等。(2 2)金属键的基本特点是电子的共有化。金属键的基本特点是电子的共有化。(3 3)金属键既无饱和性又无方向性
18、,因而每个原金属键既无饱和性又无方向性,因而每个原子有可能同更多的原子相结合,并趋于形成低能子有可能同更多的原子相结合,并趋于形成低能量的密堆结构。当金属受力变形而改变原子之间量的密堆结构。当金属受力变形而改变原子之间的相互位置时,不至于使金属键破坏,这就使金的相互位置时,不至于使金属键破坏,这就使金属具有良好延展性,并且,由于自由电子的存在,属具有良好延展性,并且,由于自由电子的存在,金属一般都具有良好的导电和导热性能。金属一般都具有良好的导电和导热性能。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统三三.二次键二次键1.1.二次
19、键:二次键:借原子之间的偶极吸引力结合,例如借原子之间的偶极吸引力结合,例如CH4CH4、CO2CO2、H2H2、H2OH2O。2.2.范德瓦耳斯键范德瓦耳斯键:属物理键,系一种次价键,没有属物理键,系一种次价键,没有方向性和饱和性。比化学键的键能少方向性和饱和性。比化学键的键能少1 12 2个数量个数量级,这主要是因为偶极吸引力的作用级,这主要是因为偶极吸引力的作用3.3.范德瓦耳斯键的键能低,但它仍然是材料结合键范德瓦耳斯键的键能低,但它仍然是材料结合键的重要组成部分,依靠它大部分气体才能聚合为的重要组成部分,依靠它大部分气体才能聚合为液态甚至固态,当然它们的稳定性极差。液态甚至固态,当然
20、它们的稳定性极差。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统4.4.氢键氢键氢氢键是一种特殊的分子间作用力,本质上与键是一种特殊的分子间作用力,本质上与范德瓦耳斯键一样,它是由氢原子同时与两个电范德瓦耳斯键一样,它是由氢原子同时与两个电负性很大而原子半径较小的原子(负性很大而原子半径较小的原子(O O,F F,N N等)相等)相结合而产生的具有比一般次价键大的键力。也是结合而产生的具有比一般次价键大的键力。也是靠原子(或分子、原子团)的偶极吸引力结合起靠原子(或分子、原子团)的偶极吸引力结合起来的,只是氢键中氢原子起了关键作用。
21、来的,只是氢键中氢原子起了关键作用。原子核原子核电子云电子云原子核原子核电子云电子云a a)理论电子云的分布)理论电子云的分布b b)原子偶极矩的产生)原子偶极矩的产生篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统质上是一个裸露的质子,对另一个电负性值较大质上是一个裸露的质子,对另一个电负性值较大的原子的原子Y Y表现出较强的吸引力,这样,氢原子便表现出较强的吸引力,这样,氢原子便在两个电负性很强的原子(或原子团)之间形成在两个电负性很强的原子(或原子团)之间形成一个桥梁,把二者结合一个桥梁,把二者结合。起来,成为氢键。所以起来,成
22、为氢键。所以氢键可以表达为:氢键可以表达为:X-HYX-HY。氢与氢与X X原子原子(或原子团)为离子键结合,与(或原子团)为离子键结合,与Y Y之间为氢键结之间为氢键结合,通过氢键将合,通过氢键将X X、Y Y结合起来,结合起来,X X与与Y Y可以相同或可以相同或不同。不同。氢键具有饱和性和方向性,氢键在高分子材氢键具有饱和性和方向性,氢键在高分子材料中特别重要料中特别重要。篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统(3 3)混合键)混合键 对于某一具体材料而言,似乎只具有单一的对于某一具体材料而言,似乎只具有单一的结合键,
23、如金属应为金属键,结合键,如金属应为金属键,AA族元素应为共族元素应为共价键,电负性不同的元素应结合成离子键。然而,价键,电负性不同的元素应结合成离子键。然而,实际材料中单一结合键的情况并不是很多,大部实际材料中单一结合键的情况并不是很多,大部分材料的内部原子结合键往往是各种键的混合。分材料的内部原子结合键往往是各种键的混合。陶瓷化合物中出现离子键和共价键混合的情陶瓷化合物中出现离子键和共价键混合的情况很常见,通常金属正离子与非金属离子所组成况很常见,通常金属正离子与非金属离子所组成的化合物不是纯粹的离子化合物,它们的性质不的化合物不是纯粹的离子化合物,它们的性质不能仅用离子键理解。化合物中离
24、子键的比例取决能仅用离子键理解。化合物中离子键的比例取决于组成元素中电负性差。电负性差相差越大,则于组成元素中电负性差。电负性差相差越大,则离子键比例越高。鲍林推荐以下公式来确定化合离子键比例越高。鲍林推荐以下公式来确定化合物物ABAB中离子结合键的相对值:中离子结合键的相对值:篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统 另一种混合键表现为两种类型的键独立另一种混合键表现为两种类型的键独立纯在例如一些气体分子以共价键结合,而纯在例如一些气体分子以共价键结合,而分子凝聚则依靠范德瓦力。聚合物和许多分子凝聚则依靠范德瓦力。聚合物和许
25、多有机材料的长链分子内部是共价键结合,有机材料的长链分子内部是共价键结合,链与链之间则是范德瓦力或氢键结合。石链与链之间则是范德瓦力或氢键结合。石墨碳的上层为共价键结合,而片层间则为墨碳的上层为共价键结合,而片层间则为范德瓦力二次键结合。范德瓦力二次键结合。正由于大多数工程材料的结合键是混合正由于大多数工程材料的结合键是混合的,混合的方式比例又随材料的组成而变,的,混合的方式比例又随材料的组成而变,因此材料的性能可在很广的范围变化。从因此材料的性能可在很广的范围变化。从篮球比赛是根据运动队在规定的比赛时间里得分多少来决定胜负的,因此,篮球比赛的计时计分系统是一种得分类型的系统 而满足工程实际各
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