材料组成、结构与性能ppt课件.ppt
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1、2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,1,第二章 材料的组成、结构与性能,2.1 材料的组成 2.1.1 材料组元的结合形式 2.1.2 材料的化学组成2.2 材料的结构 2.2.1 材料中的化学键合 2.2.2 晶体结构基础,学习要求,小结,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,2,学习要求,牢固地建立各种材料都具有不同的内部结构这一概念,明确认识内部微观结构有几个不同的层次,明确认识不同层次的结构对性能有不同的影响,了解晶面、晶棱、顶点、解理面的概念;晶体的宏观特性、晶面角守恒定律;熟悉密堆积和配位数,掌握空间点阵、平移周期;晶胞、 点阵常数;七
2、个晶系、十四种类型;结合力的普遍特征,掌握晶体缺陷的类型、特征,掌握材料的组织、相的概念,掌握固体材料的结构。不同材料的基本结构特点及其基本性能,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,3,物质的状态,世界上的一切物质都是由元素组成的。以单元素、或多元素复合形式存在,构成各种固体、液体和气体。,作为物质体系的基本组成单元:离子、原子或分子等粒子,在组成具体物质时,彼此之间产生相互作用力,具势能。粒子本身也处在不停的运动中,因此具有动能。,粒子之间的相互作用,相互吸引,从而结合在一起。吸引力的大小与粒子间的距离有关。两粒子间的距离大于平衡距离时,距离越近,引力越大,结合力越大
3、。,温度是离子键作用力的主要影响因素之一。温度越高,粒子运动越剧烈,则彼此分离的趋势加大。所以,物质的状态取决于粒子间的相互作用和它们的热运动。随温度和压力等外界条件的不同,物质处于不同的状态。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,4,本课程主要讨论对象固态物质,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,5,2.1.1 材料组元的结合形式,2.1.1.1 组元、相、和组织 2.1.1.2 固溶体 2.1.1.3 聚集体 2.1.1.4 复合体,2.1 材料的组成,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,6,2.1.1.1 组元、相、
4、和组织,组元,组成材料最基本、独立的物质称为材料的组元 (或称组分)。组元可以是纯元素,也可以是稳定的化合物。,相(Phase),材料中具有同一化学成分并且结构相同的均匀部分叫做相。,相,单质,化合物,固溶体,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,7,材料的组织(Structure结构),晶相、非晶相(玻璃)和气相(气孔),分类(按尺度划分):,多晶材料的微观结构一般包括:,材料性能的决定性因素,材料内部由各种相所形成的图案。是相的形态、大小、数量及其分布的图像。,只含一种相的组织为单相组织或单一组织;由多种相构成的组织为多相组织或复合组织。,2022/11/11,Zha
5、ngjie SMST CUGB,8,图2-54,(a) 为纯Al铸锭不同冷却条件的宏观组织(横截面) 单相组织,(b) 为钢的显微组织照片白色的为铁素体,即-Fe,黑色的为化合物 ,称之为渗碳体。珠光体形态多相组织,相和组织的比较,(c) 为合金钢的电子显微组织照片经过高温加热和水冷以后,得到马氏体组织,位错现象,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,9,改变机体的物理和化学性能(Si溶入Fe中,可提高磁导率、增大比电阻。含24Si的硅钢片是一种应用广泛的软磁材料),2.1.1.2 固溶体(相),溶质组元溶入溶剂组元的晶格中所形成的单相固体称为固溶体。(一种相),按照溶质
6、原子在溶剂晶格中的位置不同,固溶体可分为:,置换型固溶体(或称取代型固溶体):A溶剂晶格原子被B溶质原子取代。,填隙型固溶体(或称间隙型固溶体):A溶剂晶格间隙被B的原子填入。,固溶体形成对材料性能的影响:,提高材料的强度和硬度(固溶强化),2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,10,2.1.1.3 聚集体(组织),由无数的原子或晶粒聚集而成的固体称为聚集体。(单相组织或多相组织),2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,11,2.1.1.4 复合体,由两种或两种以上的不同材料通过一定的方式复合而构成的新型材料称为复合体。(复合组织),特点:, 各相之
7、间存在明显的界面, 各相保持各相固有的特性, 复合体具备各相所不具备的优良特性,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,12,2.1.2 材料的化学组成,2.1.2.1 金属材料的化学组成 2.1.2.2 无机非金属材料的化学组成 2.1.2.3 高分子材料的化学组成,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,13,2.1.2.1 金属材料的化学组成,金属材料包括:纯金属和合金,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,14,由两种或两种以上的金属元素或金属元素与非金属元素构成的具有金属性质的物质。,金属合金,2022/11/11,Zha
8、ngjie SMST CUGB,15,2.1.2.2 无机非金属材料的化学组成,无机非金属材料包括:,陶瓷、玻璃、水泥和耐火材料等,由金属元素和非金属元素的化合物配合料经一定工艺过程制得的。其化学组分几乎涉及到元素周期表上的所有元素。,传统陶瓷 以K2O-Al2O3-SiO2系统为代表;水 泥 以CaOAl2O3SiO2三元系统相图为基础;普通玻璃 以Na2OCaOSiO2三元系统相图为基础;耐火材料工艺中常用的有 SiO2Al2O3和MgOSiO2二元 体系相图。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,16,有机高分子材料(天然):松香、淀粉、蛋白质和天然橡胶。有机高分
9、子材料(合成):塑料、合成纤维、合成橡胶、交粘剂、 涂料等。无机高分子材料:是指其分子组成中无碳元素,如硅酸盐材料、玻 璃、陶瓷(指它们当中的长分子链)等。,2.1.2.3 高分子材料的化学组成,高分子材料是以相对分子质量大于5000的高分子化合物(聚合物、高聚物、树脂)为主要组分的材料,分为有机高分子材料和无机高分子材料。有机高分子材料是由相对分子质量大于104的有机化合物组成。它有天然和合成之分。,有机化合物简称为碳氢化合物。以碳元素(C)为主,大多数是同氢元素(H)、氧元素(O)中的任一种或两种以上结合而成的。此外,也有同氮(N)、硫(S)、磷(P)、氯(Cl)、氟(F)、硅(Si)等结
10、合构成。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,17,元素周期表及电负性,所有的材料都是由元素周期表上的元素所组成的。每种元素的原子都是由原子核及核外运动的电子所组成,电子在原子内部占据着不连续的能级。元素周期表揭示了每种元素的原子其电子在核外运动所采取的排列方式或状态的规律。因此,我们不仅在化学中用归纳和预测元素的化学行为,而且在材料科学中我们也将应用周期表来分析凝聚态材料的形成及性能。,2.2.1 材料中的化学键合,2.2 材料的结构,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,18,当自由原子凝聚而成固体时,邻近原子间将发生化学交互作用。有些原子易于
11、失去电子,有些原子易于得到电子,为了科学地比较各种元素的原子得失电子的难易程度,引入了元素电负性的概念:,用它来表征一种元素的原子对外层电子的吸引能力,原子的电负性越大吸引电子的能力越强。,元素的电负性值:, 同一周期元素自左至右电负性逐步增加,, 同一族元素,自上而下价电子距原子核距离越来越远, 因此库仑作用减弱,电负性减小。, 过渡族元素的电负性比较接近。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,19,由于不同元素的原子得失电子的能力不同,所以不同原子组成凝聚态固体时,原子间相互作用使电子重新分布,在原子间形成了化学键,正是这些化学键使原子结合成固体。根据电子的分布、键
12、形成的物理起源和所涉及的键力的性质,可将化学键分成五种类型。,化学建:由电子运动使原子聚集的结合力,是固体 中的主要结合键。,类型: 金属键、 离子键、共价键、分子键和氢键,不同材料的本质区别?,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,20,(1)金属键和金属键晶体,元素周期表中,金属占了大约。由于金属原子的价电子的第一电离能较非金属元素小得多,价电子脱离原子核的束缚不需很多能量。,当金属原子聚集起来形成金属晶体时,外层的价电子脱离原来的原子,失去了价电子的原子形成离子占据晶体的阵点,并不停地振动,而脱离了原子的价电子为整个晶体所公有,在离子之间运动,形成了近似均匀分布的电
13、子气。,金属键:这种不属于哪一个原子的公有化电子与离子之 间的库仑相互作用称为金属键(图2-9)。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,21,金属键的特征:,无饱和性;,金属键晶体的特征:(如:Fe),高导电; (2-10 ),无方向性(自由电子运动共有);,原子排列都尽可能的紧密,原子配位数高、高密度;,金属键比较弱。,强度有高低、良好的塑性、良好的延展性;(图2-11),熔点有高低、导热性好;,高反射率,不透明(外层电子易被可见光能量激发),2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,22,典型离子键通式: MX (二元离子晶体) M金属元素 X非金
14、属元素,(2)离子键和离子晶体,如:NaCl,碱金属Na易于失去外层电子形成钠离子Na+,卤族元素Cl氯易接受钠原子所失去的电子形成氯离子Cl-。,离子键:正负离子间的静电库仑吸引作用。,离子晶体:在这种正负离子之间的静电库仑吸引作用下形成的晶体。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,23,离子键的特征:,具饱和性;,无方向性的、或方向性不明显;(但要求正负离子相间排列),晶格呈最紧密堆积,配位数高、中等密度;,结合力很强。,离子晶体的特征:,硬度高;强度大;,熔点高、膨胀系数小;,导电性很差,但熔体为导体。电荷的迁移是以整个离子运动方式;,光学性能随各构成离子性质而不
15、同,多为无色或浅色透明的。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,24,(3)共价键和共价键晶体,共价键: 当不是离子而是原子作为结合成分子的基元时,把 原子结合形成分子的键称为共价键(或原子键)。,或:一对为二个不同原子核所共有的自璇相反配对的电子结 构称为共价键,此时,电子为二个原子所“共有”。,共价键特征:,饱和性;,方向性;(三对P电子运动空间成“棒槌状”,具有方向性。),低配位数、低密度;,共价键的结合相当强;如:每个硅原子通过四个共价键与4个邻近原子结。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,25,高熔点、高强度、高硬度;(35对,如金刚
16、石晶体结构),共价键晶体的特征:,高熔点、除链状高分子类材料外,大多数是脆性;,光学性能良好,高折射率;,导电性差(绝缘体)。(外层电子都用于成键),202.204.109.74/resource/data/0802/N/bjx2_08.swf,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,26,(4)氢键,氢原子虽属第一族元素,但与其他第一族元素不同,它的电离能特别大,达13.6 ev,难以形成离子键。 当氢原子与其他原子(如F、O、N等)结合时,电子更倾向于集中在非氢原子一端,使氢核暴露在外,并可以通过库仑相互作用与电负性较大的另一个原子结合。由于氢核体积很小,若再有第三个负
17、离子再要与该氢核结合,就会受到已与氢结合的两个负离子的排斥作用,故氢原子只和二个电负性较强的原子结合,形成一强一弱的两个键,称为氢键。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,27,具有方向性;,氢键特征:,具有饱和性;,比范德华键强得多,比离子键、共价键小得多。,在高分子材料(尼龙)中特别重要;冰(有一定的形状)、磷酸二氢钾及某些蛋白质分子是靠氢键结合的。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,28,(5)范德华键和范德华键晶体,元素周期表中最右边的第VIII族元素,每个原子的外层电子形成稳定的封闭壳层结构,它们通常不参加化学反应,一般形成单原子气体
18、。此时,要想将属于某个原子的电子以某种方式转移给其他原子将需要相当大的能量。但它们也能结合成固体,这是由于电子在核外不停地绕核运动,但在某一瞬间,电子必定处在某一固定位置上,电荷在空间的分布是不均匀的,会出现瞬间的正、负电中心不重合,产生瞬间的电偶极矩(偶极子),两个产生吸引作用的电偶极矩就形成了分子键或范德瓦尔斯键。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,29,分子键的特征:,无方向性,,无饱和性,,原子紧密堆积,配位数高、高原子密度;,键很弱。,分子键晶体的特征: (如:固态惰性气体),疏松、质软;,绝缘体;,熔点低,高膨胀性;,透明。,2022/11/11,Zhan
19、gjie SMST CUGB,30,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,31,归纳上述内容,有以下三点特别提醒大家注意, 实际上的凝聚态材料的键合不是单一的,而是混合的,如:,周期表中IIVI族元素及IIIV族元素形成的化合物,其结合键就既有离子键的成份也有共价键的成份。,IIVI族化合物,离子键是主要的;,IIIV族化合物,共价键是主要的。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,32,元素碳既可结合成金刚石,也可结合成石墨。前者是典型的共价键,而石墨的键合情况就要复杂的多(图2-14)。石墨是一种层状晶体,在层面内的三个结合键是共价键,与层面垂直
20、方向还应有一个电子,形成金属键,层面之间又是靠很弱的范德瓦尔斯力结合在一起。,由于键合情况的区别使得石墨与金刚石有完全不同的性能,石墨层片之间非常容易运动,沿层片方向,石墨是一种良导体。,例如:,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,33,定性判断形成凝聚态结合类型(电负性),电负性相差很大时,如周期表中 IVII族元素组成的化合物,主要是离子键。,电负性相差小的原子之间成键,主要是共价键,也有一定的离子键成份,价电子不仅为两原子共享,而且应偏向于电负性大的原子一边。,同种原子之间成键,电负性相同,可以是共价键,也可能是金属键。, 材料的键合方式决定其性能。在熔点、硬度上
21、反映明显。,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,34,材料分类,从原子结合键类型分类金属材料金属键 共价键无机非金属材料 离子键 复合材料 共价键高分子材料 分子键 氢键,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,35,原子或分子 固体,(有一定的外形、一定的熔点),介绍,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,36,介绍,我们都知道,冰糖、粗粒食盐的外形都有一些规则的几何形状,常常有许多的小平面,之所以会是这样与组成冰糖和食盐的分子有规则地排列有关。对于物质组成的规则排列,起初人们只是一种揣测,随着科学技术的发展,现代分析仪器已可
22、以揭示出组成物质的原子、分子的排列情况,,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,37,1)逻辑推理(古代哲学家,432 BC.)2)宏观形貌观察、观测(by eye, 1669)3)数学理论计算4)科学测定(X-ray diffraction, electron diffraction,等),人类对材料微观结构认识的发展过程,1、古代中国:“日取其半,万世不竭”“道生一,一生二,二生三,三生万物”(老子);“以土与金、木、水、火杂以成百物”(国语正语);“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦交而生万物” (易经),2022/11/11,Zhangjie SMST CU
23、GB,38,2、Europe:Plato (428-348 B.C.) and Euclid (330-275? B.C.)5 regular polyhedrons stand for 5 original elements (fire, air, earth,water, ether) which were used for describing every thing in the world.,Fire - tetrahedron,Air - octahedron,Ether - dodecahedron,Earth - cube,Water - icosahedron,2022/11
24、/11,Zhangjie SMST CUGB,39,介 观,宏 观,晶体的结构与形状,晶体的结构,晶体的形状,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,40,Morphology of PbS crystal with NaCl structure,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,41,Morphology of Diamond,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,42,Snow flake,SOURCE:W. Bentley & W. Humpbreys, Snow Crystals, (McGraw-Hill Book
25、Company, 1931), p.147.,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,43,STRUCTURE OF ICE (H2O),2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,44,宋(960-1279 A.D.)楼钥,谢林景思和韵黄昏门外六花飞,因倚胡床醉不知。,南朝陈(557-589 A.D.)徐陵,咏雪岂苦天庭瑞,轻雪带风斜。三农喜盈尺,六出舞崇花。,雪花 “六出”、“六花”,西汉(206 B.C.-24 A.D.),韩诗外传:凡草木花五出,独雪花六出,2022/11/11,Zhangjie SMST CUGB,45,1669, N. Steno
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