材料科学基础复习题1.结合键根据其结合力的强弱可分为哪两大类?各自分别包括哪些细类?P2一类是结合力较强的主价键(一次键),包括离子键,共价键,金属键;另一类是结合力较弱的次价键(二次键),包括范德华力和氢键。
2.国际上通常用什么来统一标定晶向指数和晶面指数?P9分别以什么表示?国际上用密勒指数(Miller)来标定。
晶向指数的表示方式:[uvw]晶面指数的表示方式:(hkl)3.什么叫点阵、晶胞、晶带、配位数、固溶体、孪晶、蠕变、应力松弛、合金、致密度、聚合度、近程结构、远程结构、复合材料、界面。
点阵(空间点阵):为了便于分析研究晶体中质点的排列情况,把它们抽象成规则排列于空间的无数个几何点,这些点可以是原子或分子的中心,也可以是彼此等同的原子群或分子群的中心,但各个点的周围环境必须相同。
这种点的空间排列就称为空间点阵。
P5晶胞:为了说明点阵排列的规律和特点,在点阵中取出一个具有代表性的单元(通常是取一个最小的平行六面体)作为点阵的组成单元,称为晶胞。
P5晶带:相交于同一直线的一组晶面组成一个晶带。
(晶带面、晶带轴)P12配位数:晶体结构中任一原子周围最相邻且等距离的原子数。
P21固溶体:固溶体是固体溶液,是溶质原子溶入溶剂中所形成的均匀混合的物质,它保持了溶剂的晶体结构类型。
P25孪晶:孪生形变过程中,变形与未变形两部分晶体合称为孪晶。
P84蠕变:蠕变是指在恒温下对高分子材料快速施加较小的恒定外力时,材料的变形随时间而逐渐增大的力学松弛现象。
P279应力松弛:应力松弛是指在恒定温度和形变保持不变的情况下,高分子材料内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。
P279合金:是指由两种或两种以上的金属与非金属经熔炼、烧结或其他方法组合而成并具有金属特性的物质。
P25致密度:晶体结构中原子体积占总体积的分数。
P21聚合度:将高分子材料的结构单元总数称为聚合度。
P253近程结构:包括构造和构型。
构造是指聚合物分子的形状,例如线型、支化、交联网络等;构型是指分子中原子在空间的几何排列。
近程结构,属于化学结构,又称一级结构。
P264远程结构:又称二级结构,是指单个高分子链的大小和形态、链的柔顺性及分子在各种环境中所采取的构象。
P264复合材料:把两种材料结合在一起,发挥各自的长处,又在一定程度上克服各自固有的弱点,这统称为复合材料。
P287界面:在复合材料中,通常由一相为连续相,称为基体;另一相为分散相,称为增强材料。
分散相是以独立的形态分布在整个连续相中,两相之间存在相界面。
P2874.晶向指数的确定步骤、晶面指数的确定步骤?P9-10晶向指数的确定步骤:(1)建立坐标系。
以晶胞的某一点阵O原点,3条棱边为坐标轴(x,y,z),并以晶胞棱边的长度(即晶胞的点阵常数a,b,c)分别作为坐标轴的长度单位。
(2)过原点O作一直线OP,使其平行于待定的晶向。
(3)在直线OP上选取距原点O最近的一个阵点,并确定该点的3个坐标值。
(4)将这3个坐标值化为最小整数u、v、w,加上方括号,[uvw]即为待定晶向的晶向指数。
晶面指数的确定步骤:(1)建立如前所述的坐标系,但原点要定于待定晶面之外,避免出现零截距。
(2)求出待定晶面在3个坐标轴上的截距,若该晶面和某坐标轴平行,则在此轴上的截距为∞(3)取这些截距的倒数(4)将上述倒数化为最小的简单整数,并加上圆括号,即表示该晶面的指数,记为(hkl)。
5.阐述主价键和次价键的特点,并讨论由此产生的材料性能上的区别。
P2-4特点:主价建结合力较强,次价键结合力较弱。
离子键:正负离子静电吸引力较强,具有较高熔点,脆性,且是良好的电绝缘体。
共价键:结合力很大,因此共价晶体结构比较稳定,具有硬度高、强度大、脆性大、熔点高等性质。
金属键:金属键的本质特征使金属具有良好的导电性、导热性,具有正的电阻温度系数,具有金属光泽和良好的延展性。
范德华力:范德华尔斯键很弱,分子晶体结合力很小,在外力作用下,易滑动,造成较大的变形,熔点低,硬度也低。
氢键:液态稳定范围较宽。
6.何为再结晶?包括哪两个过程?何为一次再结晶和二次再结晶?发生二次再结晶的条件有哪些?再结晶:当变形金属经高于回复温度加热时,在变形组织的基体上产生新的无畸变再结晶晶核,并通过逐渐长大形成等轴晶粒,从而取代全部变形组织,而性能也发生了明显的变化,并恢复到完全软化状态,该过程称为再结晶。
P215两个过程:形核与长大。
P216一次再结晶、二次再结晶:再结晶完成后晶粒长大有两种类型:一种是随温度的升高或时间的增长而均匀地连续长大,称为正常长大;另一种是不连续不均匀地长大,称为反常长大,也称二次再结晶。
P221条件:正常晶粒长大过程被阻碍,二次再结晶的驱动力来自界面能的降低。
P2227.根据链原子组成高分子材料可分为哪几类?各举一例。
根据材料来源又分为哪几类?P253根据链原子:①链原子全部由碳原子组成的碳链高分子,如聚乙烯;②链原子除碳原子外,还含有O、N、S等杂原子的杂链高分子,如聚乙二醇;③链原子由Si,B,Al,O,N,S,P等杂原子,不含C 原子的元素有机高分子,如聚二甲基硅氧烷的链原子只有Si和O。
根据材料来源:①天然高分子,即自然界天然存在的高分子化合物,如淀粉、蛋白质、纤维素等;②半天然高分子,经化学改性后的天然高分子化合物,如由纤维素和硝酸反应得到的硝化纤维素、由纤维素和乙酸反应得到的乙酸纤维素等;③合成高分子,由单体通过人工合成的高分子,如由乙烯聚合得到聚乙烯等。
8.金属基复合材料有哪些种类?试分析其性能特征。
P296-299A.按增强体类型分:①连续纤维金属基复合材料;②非连续纤维金属基复合材料;③自生增强金属基复合材料;④层板金属基复合材料。
B.按基体类型分:主要有铝基、镁基、锌基、铜基、钛基、镍基、耐热金属基、金属间化合物基等复合材料。
性能特征:①高比强度、比模量;②良好的导热导电性能;③热膨胀系数小、尺寸稳定性好;④良好的高温性能;⑤良好的耐磨性;⑥良好的断裂韧性和抗疲劳性能;⑦不吸潮、不老化、气密性好;⑧可设计性强。
9.比较陶瓷材料中的位错与金属材料中的位错有何异同。
(见ppt)陶瓷晶体和金属晶体一样含有位错。
位错来自于晶体生长和受外力时的晶体变形。
观察到SiC 晶体生长的蜷线,这和螺位错的存在有关。
通过实验观察陶瓷晶体,如MgO,Al2O3,ZrO2,SiC等都包含位错。
与金属相比,陶瓷晶体中固有的位错特别是可动位错很少,另外,金属在变形时可大量增殖位错,而陶瓷晶体由于是以离子键或共价键结合,因此滑移系少,且位错运动的柏氏矢量大,这些都导致了陶瓷变形困难。
10.最常见的金属晶体结构有哪三种结构?分别以何种字母表达?P19①体心立方结构(bcc或A2);②面心立方结构(fcc或A1);③密排六方结构(hcp或A3)。
11.离子键、共价键及金属键分别具有哪些特性?P2-4离子键:正负离子静电吸引力较强,具有较高熔点,脆性,且是良好的电绝缘体。
共价键:结合力很大,因此共价晶体结构比较稳定,具有硬度高、强度大、脆性大、熔点高等性质。
金属键:金属键的本质特征使金属具有良好的导电性、导热性,具有正的电阻温度系数,具有金属光泽和良好的延展性。
12.共聚物从结构特征上分为哪四类?A.无规共聚物;两种单元M1、M2在高分子链上的排列是无规的~~M1M2M2M1M2M2M2M1M1~~B.交替共聚物;M1、M2单元交替排列,即严格相间~~M1M2M1M2M1M2~~C.嵌段共聚物;共聚物分子链是由较长的M1链段和另一较长的M2链段构成~~M1M1M1M1~~M2M2M2M2~~M1M1M1~~根据两种链段在分子链中出现的情况,又有AB型,ABA 型,(AB)n型D.接枝共聚物;共聚物主链由单元M1组成,而支链则由单元M2组成13.什么是高分子材料的聚集态?P265高分子材料的聚集态主要有哪些类型?P267-273高分子材料的聚集态结构又称超分子结构,指高分子材料内分子链的排列与堆砌结构。
A.非晶态;B.结晶态;C液晶态;D.取向态。
14.为什么陶瓷材料的抗压强度远高于抗拉强度?(P246)陶瓷在烧结过程中难免存在显微孔隙,在加热冷却过程中。
由于热应力的存在,往往导致显微裂纹,并由于氧化腐蚀等因素在其表面形成裂纹,因此,陶瓷材料中先天性裂纹或多或少总是存在。
陶瓷的抗压强度一般为抗拉强度的15倍,这是因为裂纹在拉伸时一达到临界尺寸就失稳扩展立即断裂,所以其抗压强度由晶体中的最大裂纹尺寸决定,而压缩时裂纹或者闭合或者呈稳态扩展,并转向平行于压缩轴,因此,其抗压强度由晶体中裂纹的平均尺寸决定。
15.复合材料的增强体应具备何特征?(P288-289)A.增强体应具有能明显提高基体某种所需的特性;B.应具有良好的化学稳定性;C.与基体有良好的润湿性。
16.金属的回复是何种过程?(P213)回复是指冷变形金属加热时,尚未发生光学显微组织变化前的微观结构及性能变化的过程。
17.冷形变金属在加热过程中内部结构发生的变化分为哪几个阶段?在各阶段中金属的强度、内应力、电阻等发生怎样变化?(P211-213)回复、再结晶、晶粒长大。
强度和硬度的变化:通常在回复阶段硬度只发生较小变化,再结晶阶段则下降较多。
强度具有与硬度相似的变化规律。
内应力的变化:金属经塑性形变所产生的内应力在回复阶段基本得到消除,但其中微观内应力只有通过再结晶方可完全消除。
电阻:回复过程中变形金属电阻率明显下降。
18.金属回复动力学曲线具有哪些特点?(见ppt)1回复是一个弛豫过程,没有孕育期;2开始变化快,随后变慢;3长时间处理后,性能趋于一个平衡值。
19.金属材料应力-应变曲线特征?阐述曲线上特征点的含义?弹性形变的实质是什么、难易程度取决于什么及主要特征有哪些?由上至下特征点意义分别为:抗拉强度、屈服强度(ᵯ0.2为条件屈服强度)、弹性极限。
弹性形变的实质:可逆形变。
(猜的)难易程度取决于:弹性模量。
主要特征:①理想的弹性形变是可逆形变,加载时变形,卸载时形变消失并恢复原状;②不论是加载或卸载,只要在弹性形变范围内,其应力-应变曲线呈线性关系,即服从胡克定律。
20.金属加工硬化的工程意义?(百度)A.是一种非常重要的强化手段,可用来提高金属的强度,特别是那些无法用热处理强化的合金尤其重要;B.加工硬化是某些工件或半成品能够拉伸或冷冲压加工成形的重要基础,有利于金属的均匀变形;C.加工硬化可提高金属零件在使用过程中的安全性。
21.什么是陶瓷?有几种晶体结构?其塑性形变的特点是什么?陶瓷是由粉状原料成形后在高温作用下硬化而形成的制品,是多晶、多相的聚集体。
P2273种晶体结构:A.典型的离子型晶体结构;B.硅酸盐的晶体结构;C.共价晶体结构。