材料结构与性能总结

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1、材料结构与性能总结基本概念:1、七大晶系:①立方晶系a=b=c,a=3=y=90°,有简单立方、体心立方、面心立方三种布拉菲晶胞②三方晶系a=b=c,=3=丫其90°,有一种简卑三方布拉菲晶胞③四方晶系a=b7^c,a=P=y=90°,有简单四方、体心四方二种布拉菲晶胞④正交晶系aT^bT^c,a=p=y=90°,有简单正交、底心正交、体心正交、面心正交四种布拉菲晶胞。2、肖特基缺陷:在品体内部形成空位,而表面产生新的原子层,结果就在品体内部产生空位但没有间隙原子,这种缺陷称为肖特基缺陷。3、佛伦克尔缺陷:间隙原子和空位成对出现的缺陷称为佛伦克尔缺陷。4、金属键:金属中自由电了•与金属正离子

2、之间构成的键。5、共有化运动:在晶体结构中,大量的原子按一定的周期有规则的排列在空间构成一定形式的晶格。如果原子是紧密堆积的,原子间间距很小。品体屮原子能级上的电子不完全局限在某一个原子上,可以由一个原子转移到相邻的原子上去,结果电子可以在整个晶体中运动。6、能带(允带):固体屮若有N个原子,毎个原子內的电子有相同的分立的能级,当这N个原子逐渐靠近时,原来朿缚在单原子中的电子,不能在一个能级上存在,从而只能分裂成N个非常靠近的能级,因为能量差甚小,可看成能量连续的区域,称为能带。7、半导体:导电性能介于金属和绝缘体之间,具有负的电阻温度系数的一类物质。8、非晶:无规则的外形和固定的熔点,内部

3、结构也不存在长程有序,但在若干原子间距内的较小范围内存在结构上的有序排列一短程有序。9、单晶:指整个晶体主要由原子(或离子)的一种规则排列方式所贯穿。10、多晶:是由大量的微小单品体随机堆积而成的整块材料。11、超导体:低于某一温度出现超导电性的物质。12、快离子导体:有一类离子晶体,有数目和当大的载流子,载流子浓度与温度无明显关系,其平均自由程大,离子导电激活能低,它们的离子电导率与液体电解质差不多,其至更高,这类例子化合物叫做快离子导体。13、贮存材料:在室温和常压条件丁能迅速吸氢或反应生成氢化物,使氢以氢化物的形式贮存起来,在需耍的时候,适当加温或减小压力使这些贮存的氢释放出来以供使用

4、的材料。14、原子团簇:由几个至上千个原子、分子结合成相对稳定的微观和亚微观聚集体叫做团簇。15、幻数:某些原子数FI的团簇出现的频率特别高,结构也特别稳定,这些原子出现频率特别高的原子数目叫做幻数。16、纳米材料:是指材料的基本结构单元至少有一维的特征尺寸介于1〜100nm,并由于纳米尺、?效应,表面、界面效应和量子尺汴效应而表现出奇异的、不同于相应的体材料所具备的物理或化学特性的材料或材料体系。17、溶胶一凝胶法:用含有高化学活性组分的化合物做前驱体,并进行水解、醇解、缩聚反应,在溶液中形成稳定的透明溶胶体系,溶胶经一段时间放置后,形成三维空间网络结构的凝胶,凝胶经过干燥、烧结去除水及有

5、机成分,得到纳米材料。18、玻璃化温度:粘度相当于1013泊时的温度,用Tg表示。19、过冷度:晶态材料的热力学熔点Tm与玻璃转化温度之间的差值,用AT表示,即AT=Tm-Tg。20、准晶:具有准周期平移格子构造的固体,其中的原子呈定向有序排列,但不做周期性平移重复。21、电介质:能够承受较强的外电场,同时在外电场的作用下,束缚电荷出现短程运动与位移,结果使正负电荷中心偏移,通过这种方式来传递、存储或记录外电场的影响。22、电介质的极化:在外电场中,电介质表面出现极化电荷的现象。23、自发极化:对于一些特殊的材料,晶胞不进结构上没有对称中心,而且在无外力作用时晶胞本身的正、负电荷屮心不重合,

6、即品胞具有极性,由于这种极化状态是在外场为零时自发建立起来的,因此称为自发极化。24、电畴:由于晶体构造的周期性和重复性。晶胞的固有电矩便会沿着同一方向排列整齐,电偶极矩在一定的子区域内取向相同,这些区域就称为电畴或畴。论述题:1、试简述面缺陷与材料的行为?答:(1)对位错运动有阻碍作用,所以细化晶粒,增加晶界含量,可以改善材料的力学性能,既提高强度又增加韧性。(2)原子的混乱排列成为扩散的快速通道和固态相变成核的优先位置。(3)晶界等处的原子活性较高,以及杂质的存在,使材料易被氧化和腐蚀。①硅的价带的极大值位于k=0处,三维品体屮为一球形等能面;硅导带多能谷结构,三维晶体中存在6个能量最小

7、值;硅的导带底和价带顶在k空间处于不同的k值,为间接带系半导体。②砷化镓价带极大值位于k=0处,导带极小值也在k=0处,为直接带系型半导体,与硅的间接带系相比光能转换效率更高;砷化镓的禁带宽度(Eg)比硅大,晶体管的工作温度上限与Eg有关,因此砷化镓工作温度上限比硅高,而且大的禁带宽度是晶体管击穿电压大。3、试述超导体的特点答:①完全导电性(零电阻),超导体进入超导态时,其电阻率实际上等于零。(例如:室温下将

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