第二章 材料科学与工程得四个基本要素 MS E四要素;– 使用性能,材料得性质,结构与成分,合成与加工两个重要内容;– 仪器与设备,分析与建模§2、1 性质与使用性能 1、 基础概念2、 性质与性能得区别与关系3、 材料得失效分析4、 材料(产品)使用性能得设计5、 材料性能数据库6、 其它问题 2、1、1基础内容 材料性质:就是功能特性与效用得描述符,就是材料对电、磁、光、热、机械载荷得应。
材料性质描述• 力学性质;强度,硬度,刚度,塑性,韧性物理性质;电学性质,磁学性质,光学性质,热学性质 化学性质;催化性质,防化性质 结构材料性质得表征———-材料力学性质 强度:材料抵抗外应力得能力.塑性:外力作用下,材料发生不可逆得永久性变形而不破坏得能 力。
硬度:材料在表面上得小体积内抵抗变形或破裂得能力。
刚度:外应力作用下材料抵抗弹性变形能力.疲劳强度:材料抵抗交变应力作用下断裂破坏得能力.抗蠕变性:材料在恒定应力(或恒定载荷)作用下抵抗变形得能 力. 韧性:材料从塑性变形到断裂全过程中吸收能量得能力.6强度范畴刚度范畴塑性范畴韧性范畴应力应 变2.1.1基础内容7材料的物理性质磁学性质光学性质电学性质· 导电性 · 绝缘性 · 介电性· 抗磁性 · 顺磁性 · 铁磁性· 光反射 · 光折射 · 光学损耗 · 光透性热学性质· 导热性 · 热膨胀 · 热容 · 熔化注:上面只列出了材料的主要物理性质2.1.1基础内容物理性质得交互性---—材料应用得关键点现代功能材料不仅仅表现出单一得物理性质,更重要得就是具备了特 殊得物理交互性。
例如: 电学--—-机械ﻩ 电致伸缩 机械--—-电学 ﻩ压电特性 磁学-——-机械ﻩﻩ磁致伸缩 电学-—--磁学ﻩ 巨磁阻效应 电学----光学 电致发光 性能定义在某种环境或条件作用下,为描述材料得行为或结果,按照特定得 规范所获得得表征参量。
材料力学性能1、 强度表征:弹性极限,屈服强度,比例极限……2、 塑性表征:延伸率δ,断面收缩率φ,冲杯深度 h3、 硬度表征:布氏硬度,洛氏硬度,维氏硬度……4、 刚度表征:弹性模量,杨氏模量,剪切模量…… 5、 疲劳强度表征:疲劳极限,疲劳寿命…… 6、 抗蠕变性表征:蠕变极限,持久强度…… 7、 韧性表征:断裂韧性 K I C,断裂韧性 J I C 材料物理性能1、 电学性能表征:导电率,电阻率,介电常数……2、 磁学性能表征:磁导率,矫顽力,磁化率……3、 光学性能表征:光反射率,光折射率,光损耗率……4、 热学性能表征:热导率,热膨胀系数,熔点,比热…… 2、1、2性质与性能得区别与关系 性质与使用性能得区别与关系222. 性质与使用性能的区别与关系成分结构环境性质规范使用 性能所以,性能是包括材料在内的整个系统特征的体现;性质则是材料本身特征的体现。
2.1.2性质与性能的区别与关系性能就是随着外因得变化而不断变化,就是个渐变过程,在这个过程中发 生量变得积累,而性质保持质得相对稳定性;当量变达到一个“度” 时,将发生质变,材料得性质发生根本得变化。
需要注意得一点在材料科学研究及工程化应用中,材料人员应具备这样一种能力:能 针对不同得使用环境,提取出关键得材料性质并选择优良性能得材料。
3、 失效分析----材料使用性能得重要研究内容失效性质失效环境失效行为力学低温、过载荷脆断、疲劳、断裂化学化学介质腐蚀破坏催化剂失效电学电压、电流电介质击穿电流过载热学高温高温融化蠕变破坏三类主要得材料力学失效形式 断裂 磨损 腐蚀 材料得断裂韧性3、1、4材料(产品)使用性能得设计在材料使用性能(产品)设计得同时,力求改变传统得研究及设计 路线,将材料性质同时考虑进去,采取并行设计得方法。
传统方式: 结构与功能—确定材料得性质(选择材料)-完成设计先进方式:结构与功能,材料得性质-完成设计2、1、5材料性能数据库从事材料工程得人们必须注重材料性能数据库,因为;1、材料性能数据库就是材料选择得先决条件;2、材料性能数据库就是实现计算机辅助选材(CAMS)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)得基础。
国际材料数据库建设简况•英、美金属学会合建金属材料数据库•西方七国组成有关新材料数据及标准得“凡尔赛计划"•原苏联及东欧各国组成了ECON材料数据系统,包括16个数据库•北京科技大学等单位联合建成材料腐蚀数据库•武汉材料保护研究所建成材料磨损数据库•北京钢铁研究总院建立合金钢数据库•航天航空部材料研究所建立航天材料数据库2、1、6其它问题主要结构材料得产量统计材料世界产量中国产量钢铁71437.310124.0水泥137466.049199.0合成橡胶818.260.0合成树脂13940.0643.6合成纤维2155.4460.3§2、2 成分与结构1、材料得结构2、成分结构检测技术3、与其它要素得关系4、材料得成分、结构数据库5、新得机遇2、2、1材料得结构键合结构,晶体结构,组织结构38材料的结构----键合结构2.2.1材料的结构离子建共价键 金属键• 化学键氢键分子键• 物理键结合能陶瓷材料 高分子材料 金属材料冰(H 20) 卤族晶体注:1. 有些陶瓷材料属共价键化合物,如SiC 陶瓷; 2. 分子键又称范德瓦尔斯力3. 实际晶体并非只有一种键合结构,如冰晶(共价键、氢键)材料得结构—---晶体结构晶 体:原子排列长程有序,有周期 非晶体:原子排列短程有序,无周期 准晶体:原子排列长程有序,无周期 材料得结构—--—组织结构定义:组成材料得不同物质表示出得某种形态特征 相图特征;匀晶型组织,共晶型组织,包晶型组织结构特征;fcc 结构,bcc 结构,hcp 结构 组织特征;单相组织,两相组织,多相组织2、2、2成分、结构检测技术现代材料科学家对材料成分、结构得认识就是由分析、检测实现得。
成分分析化学分析:化验物理分析:物理量间接测定谱学分析:红外光谱、光电子能谱,等 结构分析检测仪器 分辨率体视显微镜mm(毫米)--μm (微米)光学显微镜μm (微米)电子扫描显微微米--纳米(nm )达0.7nm 透射电镜观察到原子排列面,达0.2nm 场离子显微镜形貌观察 0.2--0.3nm隧道扫描显微镜观察到原子结构0.05--0.2nm2、2、3 与其它要素得关系就是材料性质得原因就是合成加工得结果材料得强度金属材料得尺寸减小到一定值时,材料得工程强度值不再恒定,而就是迅速增大,原因有两点:1)按统计学原理计算单位面积上得位错缺陷数目,由于截面减小而不能满足大样本空间时,这个数值不再恒定;2)晶体结构越来越接近无缺陷理想晶体,强度值也就越接近于理论强度值---—-结构就是性能得原因。
塑性加工金属材料随塑性加工量得增大,组织结构发生明显得变化:等轴晶-—-带状组织——-细晶组织-——-——就是加工得结果材料得强韧化----位错理论得建立固溶强化,加工硬化,弥散强化,第二相强化,相变增韧2、2、4成分、结构数据库»X衍射数据库:建立了结构-—-测定参数得关系»相图数据库:建立了成分——-相得关系具有一种晶体结构得物质称为一相注:这两个数据库对材料科学家得研究提供了极大得便利,几乎所有材料合成得研究都就是从了解上面两个对应关系得研究开始得。
2、2、5成分、结构研究领域得新机遇准晶,准晶得结构,潜在得应用价值纳米材料,纳米碳管,C60(巴基球),等界面科学–超导体与基体得界面结构–功能复合材料得梯度界面–半导体材料与封装材料得界面–纤维增强体与基体得结合界面以上新得研究课题,都主要就是围绕成分与结构展开得,向上追溯到材料得合成与加工,向下则牵联到材料得特征性质。
可以说,这些研究就是新材料新技术得代表。
§2、3合成与加工1、定义2、合成与加工得主要内容3、与其它要素得关系4、发展方向2、3、1 定义“合成”与“加工"就是指建立原子、分子与分子团得新排列,在所有尺度上(从原子尺寸到宏观尺度)对结构得控制,以及高效而有竞争力地制造材料与元件得演化过程。
合成就是指把各种原子或分子结合起来制成材料所采用得各种化学方法与物理方向。
加工可以同样得方式使用,还可以指较大尺度上得改变,包括材料制造。
需要说明得问题在材料科学与工程中,合成与加工之间得区别变得越来越模糊合成就是新技术开发与现有技术改进得关键性要素现代材料合成技术就是人造材料得唯一实现途径2、3、2 合成与加工得主要内容材料制备材料加工表面工程材料复合一.材料得制备冶金过程,熔炼与凝固,粉末烧结,高分子聚合不同得材料制备方法,分别具有不同得材料科学基础内容,即:冶金过程-冶金物理化学熔炼与凝固-凝固学理论粉末烧结-烧结原理高分子聚合—聚合反应冶金过程(化学冶金)目得: 从原料中提取出金属内容:火法冶金,熔盐电冶金,湿法冶金熔炼与凝固(物理冶金)目得: 1。
金属得精练提纯2。
材料得“合金化"3。
晶体得生长内容:1、平衡凝固4、区域熔炼2、快速凝固5、玻璃得熔炼3、定向凝固6、熔融法提拉单晶粉末烧结目得:1、粉末成型 2 、粉末颗粒得结合内容:1、粉末冶金技术2、现代陶瓷材料得制备高分子聚合目得: 实现小分子发生化学反应,相互结合形成高分子。
高分子聚合就是人工合成三大类高分子材料:塑料、橡胶、合成纤维得基本过程.内容: 1 、本体聚合 3 、悬浮聚合4、溶液聚合ﻩ 2 、乳液聚合ﻩ二.材料得加工传统意义上,材料得加工范畴包括四个方面:材料得切削:车、铣、刨、磨、切、钻材料得成型:铸造、拉、拔、挤、压、锻材料得改性:合金化、热处理材料得联接:焊接、粘接注:从课程体系上分析,材料得切削应在机械工程中重点讨论材料得成型三大类材料得成型技术在材料工程中就是内容最为丰富得一部分。
如 果按材料得流变特性来分析,则材料得成型方法可分为三种: 1。
液态成型 金属得铸造、溶液纺丝 2。
塑变成型 金属得压力加工3 、 流变成型 金属、陶瓷、高分子成型70液态成型A B C液相区液固区 固相区成 分温度A C 铸造BC半固态成型流变铸造 触变铸造研究的内容: 1. 凝固过程 2. 成型工艺 3. 流变特性2.3.2 合成与加工的主要内容二.材料的加工材料的成型71塑变成型A高应力 低形变量 实现加工硬化B 应 变应力冷加工热加工AB低应力 大形变量实现超塑性变形2.3.2 合成与加工的主要内容二.材料的加工材料的成型流变成型金属得半固态成型高分子材料得熔融成型 陶瓷泥料、浆料成型 玻璃得熔融浇注 材料得改性目得:通过改变材料得成分、组织与结构来改变材料得性能. 内容: 1、 材料得“合金化” 2 、 材料得热处理 材料得热处理通过一定得加热、保温、冷却工艺过程,来改变材料得相组成情况, 达到改变材料性能得方法.这种方法在金属材料与现代陶瓷材料得 改性方面有广泛得应用。