材料科学复习

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1、一、填空:1、材料的分类:材料可按多种方法进行分类。按物理化学属性可分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料。按用途分可分为电子材料、宇航材料、建筑材料、能源材料、生物材料等。实际应用中乂可分为结构材料和功能材料。结构材料是以力学性质为基础,用以制造以受力为主的构件。而功能材料主耍利用物质的物理化学性质或生物现象对外界变化产生的不同反应而制成的一类材料。如半导体材料、超导材料、光电子材料和磁性材料等。2、金屈电子论中产生电阻的两个原因:金屈电子论认为两方面的原因产生了电阻:1是原子的热运动对电子得散射,这种电阻随温度的下降而降低;2是晶

2、体缺陷和朵原子对电子得散射,它与温度无关。3、纳米复相永磁材料的设计原理:()&()复相融合:纳米复相永磁材料在设计原理上是应用了磁交换耦合作用原理,即把具有高磁化的软磁性相(a■相)与具有大的磁晶各向异性的硬磁相(b・相),在纳米尺寸范国内复合纽成永磁体,使a■相的磁矩在外部磁场的作用下不易反转,从而开发了既具有高磁化乂具有足够矫顽力的这一新型永磁材料。4、抗静电高分子是以极细的品状部分,品状部分电阻小,why?什么作用抗静电高分了哈金的形态是以极细的筋状分散相存在,筋状部分电阻小,町以认为使其起到电荷泄漏的运河作用〔5、未满足储氢耍求,储氢合金一

3、般貝•儿个方面耍求:为满足应用的耍求储氢合金一般应满足以下几个方面的要求:(1)储氢量:储氢合金的储氢量应较人,一般应不低于液体储氢方式。(2)吸放氢压力和温度:储氢合金应能按应用的要求在适当的温度和压力下吸氢或者放氢,对于一种合金其吸氢/放氢压力随温度而变化,但不同的合金吸氢/放氢的温度、压力关系不同。(3)动力学特征:储氢合金应能较迅速地吸氢、放氢。(4)寿命长、耐中毒:储氢合金在吸氢/放氢的反复循环中,不可避免地会接触到杂质气体等并导致合金储氢能量降低甚至丧失的现象称为储氢合金的中毒。储氢合金应有强的耐中毒能力、长的使用寿命。(5)易活化:储氢

4、合金常常需要经过活化处理才能正常吸氢/放氢,易活化才便于应用。(6)抗粉化:储氢合金吸氢时体积会膨胀,放氢时又会收缩,反复的吸氢、放氢会使合金屮产生裂纹,直至破碎、粉化,这对储氢合金的应用是有害的。此外,储氢合金还应满足价格低、安全、滞后小等要求。6、汽车尾气净化器催化剂耐久性因索:影响汽车尾气净化催化剂的耐久性(寿命)的主要影响因素有:(1)振动及热冲击等机械因素。(2)P.S、吊催化剂中毒的物质因素。(3)高温因素°7、作为透明高分子光学材料,什么特征:作为透明有机髙分子光学材料祓广泛使用的足各种光学镜片,除了上述基板材料的要求外,作为光学镜片用

5、材料还要求具有以下待性:(1)高强度;(2)低分散件'(3)重量轻;(4)高折射率二由于PMMA具有较高的光透射率和较低的成本,因此在光学镜片用材料市场上占据『主要地位。透光性良好和极易加工8、双程记忆训练,四种列出三种:双程记忆训练的方法主要冇以下几种。(写出其中三种)1在母体态记忆合金元件施加变形。2在马氏体态对记忆合金元件施加变形。3在母体状态下形成变形,约束具应变,冷却到匾点以下;或在马氏体状态下进行变形,约束其应变,加热到A「点以上,也可将二者结合起来。4约束加热法:将样晶变形,约束其变形并在合金析出第二相的温度进行适当的加热。9、生物分解

6、性犁料的三大类:(1)由天然高分子得到生物分解性塑料,合成高分子类的生物分关于生物分解性塑料大致可分为三大类::2)微生物产生的分解性塑料;(3)10、单晶生长方法:三种(1)气相生长法:例如雪晶,半导体气相外延膜。(2)液相生长法:这里又分为溶液生长法(多为有机类,例如蛋白质晶体和无机盐类,如食盐晶体)和融体生长法(例如値化物、金屈及合金、半导体材料等)。(3)固相生长法(例如冷加工金属的再结晶)。二名词解释:1、梯度功能材料设计的主要思想梯度功能材料不同于传统的复合材料,其成分或结构是不均一的,从材料的一端(面)向另一端(面)逐渐变化。它的基本思

7、想是:根据具体要求,选择便用两种或两种以上具有不同性能的材料,通过连续地改变这些材料的组成和结构,使其内部界面消失.从而得到功能相应于组成和结构的变化而渐变的非均质材料,以减小和克服结合部佼的性能不匹配因素。2、导电高分子的分类、特点、原理导电性高分子可分为:混合型和结构型两种,见图所示。混合型的特点是既有一定的导电性,又保持了髙分子的原有特性,加工方便。它的导电原理可认为:是由于导电性粒干间的接触,形成连续相而得到导电的性能。这类材料图24~2】导电性高分子的种类3、复合法则的应用复合法则直观地描述了:复合”这一概念,定量地给出了基体、纤维和复合材

8、料的弹性模量的关系,是复合材料强度理论的基本表达式。复合法则的基本思想及表达式被用于评价复合材料的强度、线膨

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