材料物理复习大纲

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1、材料物理复习大纲一、文字叙述题1.厂延性断裂(韧性断裂):指材料在断裂过程中已经经历了明显宏观塑性变形的过—程。L脆性断裂:指材料断裂前没有明显的宏观塑性变形,没有明显的迹象,往往表现为突然发牛的快速断裂过程。2.格里菲斯裂纹理论3.复合材料:将两种或两种以上物理和化学本质不同的物质人工制成的一种多相固体材料。4.裂纹扩展方式:①掰开型;②错开型;③撕开型。5.无机材料的韧化机制:①和变增韧;②微裂纹增韧;③裂纹偏折和弯曲增韧;④裂纹分支增韧;⑤桥联与拔出增韧;⑥延性颗粒增韧;⑦残余热应力增韧;⑧电

2、峙翻转增韧;⑨复合韧化机制。6.氧化错()增韧氧化铝()陶瓷:在中加入,利用的相变产生体积变化,在基形上形成大虽微裂纹或可观的挤压内应力,从而提高材料的韧性。7.影响材料脆性断裂的显微结构因素主要有:①品粒尺寸;②气孔。8.比热容:lg质量的物体温度升高1K所需要增加的热量。9.热膨胀系数r线膨胀系数:温度升高1K时,物体的和对伸长;体膨胀系数:温度升高1K时,物体体积的相对增大值。10.热扩散率(导温系数):指在导热过程中,温度变化的速度。在相同的加热条件或冷却条件下,a越大,物体内各处温度茅越小

3、。11.热稳定性(抗热震性):材料承受温度的急剧变化而不致破坏的能力。12.影响热导率的因素:①温度;②显微结构;③化学组成;④气孔。13.热应力:由于材料热膨胀或收缩引起的内应力。14.热应力产生的原因:①机械约束;②多相复合材料中各相的热膨胀系数不同;③存在温度梯度。15.晶格振动:晶体点阵中各质点(原子、离子)围绕着平衡位置的微小振动。16.热容的经验定律:①元索热容定律(“杜隆•珀替”定律):恒压下,元索的原了热容为25J/(K・mol);②化合物的热容定律(“奈曼-考普”定律):化合物的分

4、子热容等于构成此化合物的各元素的原子热容之和。17.第一、二、三热应力断裂抵抗因子:①第一热应力断裂抵抗因子②第二热应力断裂抵抗因子③第三热丿'V力断裂抵抗因了1.色散:指材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增加)而减小的性质。2.反射系数m:反射系数m与折射率n冇关,若介质2对于介质1的相对折射率为n21,当角度很小,即垂直入射时,则有:3.透射系数:1-m21・介质对光吸收的一般规律:光作为一种能量流,在穿过介质时,其能量的衰弱现象,称为光的吸收。使介质的价电子跃迁-使介质的原了振动卜能量衰

5、减使电子激发发出光子(能量)-I=Ioeaxa:吸收系数,单位为cm1.22・物体呈现不同颜色的原因:由丁光吸收的选择性,导致物体吸收一定波长范围的光,而反射或透射其他波长范围的光,从而使物体呈现岀不同的颜色。23・提高无机材料透光性的措施:①提高原材料纯度,降低杂质含量;②掺加外加剂,降低气孔率;③工艺措施(热压烧结,热等静压烧结,热锻法),降低气孔率,使晶粒定向排列。24・影响无机材料不透明性的主要因素是双折射,解释双折射现象:光通过时,一般都要分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,构成两

6、条折射线,这种现象称为双折射。双折射是非均质晶体的特性,是材料各向异性的表现。当一束单色口然光在各向异性品体的界面折射时,一般产生两束折射光(均为线偏振光):寻常光o(服从折射定律)非常光e(不服从折射定律)25・迁移率和迁移数:迁移率:单位电场下载流子的移动速度U=v/E(cm2/s•V)迁移数:指定种类的载流子所运载的电流与总电流之比。26.本征半导体、n型半导体、p型半导体①木征半导体:载流子:电子和空穴;②n型半导体:掺入沌主杂质的半导体;载流子:多余的电子;③P型半导体:掺入受主杂质的半导

7、体(空穴半导体);载流了:空穴。27.Seeback效应(温差电动势效应):由于温度梯度使多数载流了从热端扩散到冷端,结果在半导体两端就产生温差电动势,这种现象就称为温差电动势效应。28.电导率o二U的物理意义:反映了电导率的微观木质:宏观电导率。与微观载流了浓度n,电荷罐q与迁移率U的关系。29.迁移率卩“/E的物理意义:迁移率:单位电场下载流了的移动速度。30.表面电阻率的测定:居里温度以上两个02-离子间的空隙大于Ti衣离子的直径,其在氧八面体内冇位移的余地,温度较高时(大于120°C),离子

8、热振动较大,因此Ti”离子接近周隔6个02-离了的几率相等,晶胞内不会产生电矩,自发极化为0。温度降低(小于120°C),Ti“离子热振动能降低,热振动能特别低的T产不足以克服Ti"和O'离子间的电场作用,就有可能向某一个L•离子靠近,发生自发位移,使这个0厶离子发生强烈的屯子位移极化。品体沿着这个方向延长,晶胞发生畸变,晶体从立方结构转变为四方结构,晶胞中出现了电矩,即发生了自发极化。31・体积电阻率的测定:32・电子电导和离子电导的物理效应:电子电导的特征——霍尔

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