金属类功能材料简介课件.ppt
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1、第二章 金属类功能材料简介,2.1 超导材料2.2 贮氢合金 2.3 形状记忆合金 2.4 非晶态合金2.5 磁性材料 2.6 半导体材料2.7 热电材料,2.1 超导材料,1911年,荷兰物理学家昂纳斯发现汞的直流电阻在4.2K时突然消失,首次观察到超导电性。定义:在一定的低温条件下,呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的性质的材料。,2.1.1 超导体的基本物理性质1 超导材料的三个基本物理参量为: Tc,Hc和Ic。A.临界温度Tc:指电流磁场以及其他外部条件相当低的情况下超导体由正常态转变到超导态的温度,即电阻突然消失的温度。主要取决于材料的化学成分、晶体结构和有序度。B.临界磁场Hc(T)
2、:一般指在给定温度条件下材料由超导态转变到正常态所需要的最小磁场,通常随Tc值的提高而增加。超导电性可以被外加磁场所破坏。对于温度为T(TTc)的超导体,当外磁场超过某一数值Hc(T)的时候,超导电性就被破坏了,Hc(T)称为临界磁场。在临界温度Tc,临界磁场为零。C.临界电流Ic(T):在不加磁场的情况下,超导体中通过足够强的电流也会破坏超导电性导致破坏超导电性所需要的电流称作临界电流Ic(T)。在临界温度Tc,临界电流为零。,2) 完全抗磁性,1933年,德国物理学家迈斯纳(WMeissner)和奥森菲尔德(ROchsenfeld)对锡单晶球超导体做磁场分布测量时发现在小磁场中把金属冷却进
3、入超导态时,超导体内的磁通线似乎一下子被排斥出去保持体内磁感应强度B等于零,超导体的这一性质被称为迈斯纳效应。即:超导体内磁感应强度B总是等于零。,超导体与电阻无限小的理想导体有本质的区别。,1) 零电阻效应:电阻为零,能够无损耗的传输电能。,2 超导材料的三个基本效应:,3)约瑟夫森效应: 两超导材料之间有一薄绝缘层(1nm)而形成低电阻连接时,会有电子对穿过绝缘层形成电流,而绝缘层两侧没有电压,即绝缘层也成了超导体。当电流超过一定值后,绝缘层两侧出现电压U,(也可加一电压),同时,直流电流变成高频交流电,并向外辐射电磁波。,相对于氧化物高温超导体而言,元素、合金和化合物超导体的超导转变温度
4、较低(Tc30K),因而通常又枝称为常规超导体或传统超导体。,2.1.2 常规超导体,1)元素超导体 已发现的超导元素近50种,如下图所示。除一些元素在常压及高压下具有超导电性外,另部分元素在经过持殊工艺处理(如制备成薄膜,电磁波辐照,离子注入等)后显示出超导电性。其中Nb的Tc最高(9.2 K),与一些合金超导体相接近,而制备工艺要简单得多。,周期表中的超导元素,2) 合金及化合物超导体,具有超导电性的合金及化合物多达几千种,真正能够实际应用的并不多。下表列出了一些典型合金及化合物的Tc(最大值)。其中A15超导体Nb3Sn是20世纪50年代马梯阿斯(BTMatthias)首次发现的。在19
5、86年以前发现的超导体中,这类化合物中的Tc居于领先地位,它们之中临界温度最高的是Nb3Ge薄膜,为23.2K。此外,c15超导体的临界温度约l0K,上临界场Hc2(约1.6107Am)高于超导合金NbTi,而在力学性质方面优于Nb3Sn,易于加工成型,中子辐照对它的超导电性影响较小,因而是目前受控热核反应用高场超导磁体的理想材料。,一些合金及化合物的临界温度,一些合金及化合物的临界温度(续),2. 1. 3 高温超导体,高温超导体有着与传统超导体相同的超导特性,即:零电阻特性、迈斯纳效应、磁通量子化和约瑟夫森效应。高温超导体的配对机理目前还不清楚。新型的氧化物高温超导体与传统超导体相比较,有
6、其独持的结构和物理特征。主要表现在它们具有明显的层状结构、较短的超导相干长度、较强的各向异性以及Tc对载流子浓度的强依赖关系。,高温超导体系列,2.1.5 超导材料的应用,超导体的零电阻效应显示了其无损耗输送电流的性质,大功率发电机、电动机如能实现超导化将会大大降低能耗,并使其小型化。如将超导体应用于潜艇的动力系统,可以大大提高它的隐蔽性和作战能力。在交通运输方面,负载能力强,速度快的超导悬浮列车和超导船的应用,都依赖于磁场强、体积小、重量轻的超导磁体。,此外,超导体在电工、交通、国防、地质探矿和科学研究(回旋加速器、受控热核反应装置)中的大工程上都有很多应用。,利用超导隧道效应,人们可以制造
7、出世界上最灵敏的电磁信号的探测元件和用于高速运行的计算机元件。用这种探测器制造的超导量子干涉滋强计可以测量地球磁场几十亿分之一的变化,能测量人的脑磁图和心磁图,还可用于探测深水下的潜水艇;放在卫星上可用于矿产资源普查;通过测量地球磁场的细微变化为地震预报提供信息。超导体用于微波器件可以大大改善卫星通讯质量。超导材料的应用显示出巨大的优越性。,2.2 贮氢合金,储氢合金能以金属氢化物的形式吸收氢,是一种安全、经济而有效的储氢方法。金属氢化物不仅具有储氢特性,而且具有将化学能与热能或机械能相互转化的机能,从而能利用反应过程中的焓变开发热能的化学储存与输送,有效利用各种废热形式的低质热源。,2.2.
8、1 金属贮氢原理, 金属(M)与氢生成金属氢化物(MHx) 。 M + xH2 MH+H(生成热) 金属与氢的反应,是一个可逆过程。正向反应,吸氢、放热;逆向反应,释氢、吸热。改变温度与压力条件可使反应按正向、逆向反复进行,实现材料的吸释氢功能。 目前在研和已投入使用的合金成分有:Mg, Ti, Nb, V, Zr和稀土类金属,添加成分有:Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu等。, 具有实用价值的吸氢合金,一般应具备下列条件:,1)易活化,吸氢量大;2)储氢时生成热尽量小,蓄热时生成热尽量大;3)在一个很宽的组成范围内应具有稳定的合适平衡分解压(室温储氢的分解压约23个大气压为宜);4
9、)氢吸收和分解过程中的平衡压差(即滞后)小;5)氢的俘获和释放速度快;6)金属氢化物的有效热导率大;7)在反复吸放氢的循环过程中,合金的粉化小,性能稳定性好;8)便宜。,2.2.2 储氢合金的分类,分成:镁系、稀土系、钛系几类。,1)镁系合金 镁在地壳中藏量丰富,纯镁氢化物MgH2,是惟一一种可供工业利用的二元氢化物,价格便宜,密度小,有最大的储氢量。 不足之处是氢吸放动力学性能差(释放温度高,250以上,反应速度慢,氢化困难);其二是抗腐蚀能力差,特别是作为阴极储氢合金材料。,*,另外,Mg2Ni、Mg2Cu、La2Mg17、La2Mg16Ni更易于活化、吸氢速度快和氢释放温度较低,但其性能
10、尚需进一步改进。最近开发的Mg2Ni1-xMx(MV、Cr、Mn、Fe、Co)和Mg2-xMxNi(MA1、Ca)比Mg2Ni的性能更好。 镁系吸氢合金的潜在应用在于可有效利用250-400 的工业废热,工业废热提供氢化物分解所需的热量。最近,Mg2Ni系合金在二次电池负极方面的应用己成为一个重要的研究方向。,2) 稀土系合金,以LaNi5为代表的稀土系储氢合金,被认为是所有储氢合金中应用性能最好的一类。金属间化合物LaNi5具有六方晶格结构,其中有许多间隙位置,可以固溶大量的氢。它初期氢化容易,反应速度快,20 时的氢分解压仅几个大气压,吸放氢性能优良。LaNi5的主要缺点是镧的价格高,循环
11、退化严重,易于粉化,密度大,在强碱条件下的耐腐蚀性差。采用混合稀土(La、Ce、Sm)Mm替代La是降低成本的有效途径。,3) 钛系和锆系合金,钛、铬系合金有AB和AB2型两类金属间化合物。 AB型TiFe系是开发最早的钛系合金。体心立方结构的TiFe在室温下与氢反应,生成氢化物TiFeH1.04 (相)和TiFeH1.95( 相)。 TiFe系特点:价格便宜,储氢量大,氢分解压在室温附近只有几个大气压,很合乎实用要求。 缺点:活化困难和易于中毒用其他元素替代合金中部分Fe的TiFexM1-x,(MV,Cr,Mn,Co,Ni,Cu),以及用Zr、Nb置换部分Ti可改善其性能。,2.2.3 应
12、用,1)氢的贮存、净化和回收2)氢燃料发动机3) 热压传感器和热液激励器4) 氢同位素分离和核反应堆中的应用5) 空调、热泵及热贮存6) 加氢及脱氢反应催化剂7) 氢化物镍电池,2.3.1 形状记忆合金概述1) 基本概念 形状记忆合金(Shape Memory Alloy),简称SMA,是具有形状记忆效应的合金。某些具有热弹性马氏体相变的合金材料,处于马氏体状态时,进行一定限度的变形或变形诱发马氏体后,在随后的加热过程中,当超过马氏体相消失的温度时,变形材料就能恢复到变形前的形状和体积,这种现象称为“形状记忆效应(Shape Memory Effect)”,简称SME。 特点:(1)弯曲量大,
13、塑性高 (2)在记忆温度以上恢复以前形状。,2.3 形状记忆合金,2)形状记忆效应(Shape Memory Effect),单向形状记忆效应。 (b) 双向形状记忆效应,又称可逆形状记忆效应。(c) 全方位形状记忆效应。,形状记忆效应有三种形式:,2.3.2 形状记忆合金的分类,镍钛系、铜系、铁系合金三大类。目前已实用化的形状记忆材料只有TiNi合金和铜系形状记忆合金。,1) TiNi系合金,TiNi合金中有三种金属化合物:Ti2Ni,TiNi和TiNi3。 近年来在TiNi合金基础上,加入Nb,Cu,Fe,Al,Si,Mo,V,Cr,Mn,Co,Zr,Pb等元素,开发了TiNiCu,TiN
14、iNb,TiNiPb,TiNiFe,T1NiCr等新型TiNi合金。上述合金元素使TiNi合金的伪弹性向低温发展。TiNi系合金是最有实用前景的形状记忆材料,性能优良,可靠性好,并且与人体有生物相容性,但成本高,加工困难。,2)铜系形状记忆合金,Cu基形状记忆合金可分为CuZnAl(Sn,Si)系和CuAlNi(Mn,Fe)系。与TiNi合金相比,CuZnAl制造加工容易,价格便宜,并有良好的记忆性能,相变点可在一定温度范围内调节,不同成分的CuZnA1合金相变温度不同。 Cu系形状记忆合金由于热稳定性差,晶界易断裂,及多晶合金疲劳特性差等弱点,大大限制了其实用化。,3)铁系形状记忆合金,*
15、铁系形状记忆合金主要有FePt,FePd,FeNiCoTi,FeMnSi等合金,另外,目前己知高锰钢和不锈钢也具有不完全性的形状记忆效应。 铁基形状记忆合金成本较TiNi系和铜系合金低得多,易于加工,在应用方面具有明显的竞争优势。目前的研究集中在FeMnSi合金上,在铁基记忆合金中加入Cr, Ni,Co,Ti等合金元素,可改善形状记忆效应。如Fe14Mn6Si9Cr5Ni合金的形状恢复率可达5,具有实用性。有研究表明: FeMnSiCrNi合金在碱性介质中具有较好的耐蚀性,其耐腐蚀性能是不锈钢的4.5倍,抗晶间腐蚀性也优于不锈钢。,2.3.3 形状记忆材料的应用,1) 工程应用,作各种结构件,
16、加紧固件、连接件、密封垫等。也用于一些控制元件,如一些与温度有关的传感及自动控制。,2) 医学应用,以NiTi记忆合金应用最有成效,由于NiTi记忆合金具有良好的生物相容性,而且在各种生理溶液或介质中有良好的抗腐蚀性,已将其用于牙齿整畸、脊椎侧弯哈氏棒、断骨愈合和妇女避孕环等。制作人工心脏瓣膜、血管过滤网、防止血栓的静脉过滤器等。,医学应用实例,3) 智能应用,用于各种自调节和控制装置,如各种智能、仿生机械。形状记忆薄膜和细丝可能成为未来机械手和机器人的理想材料,它们除温度外不受任何其它环境条件的影响,可望在核反应堆、加速器、太空实验室等高技术领城大显身手。,2.4 非晶态合金(amorpho
17、us state alloy),2.4.1 概述 非晶态合金俗称“金属玻璃”。以极高速度使熔融状态的合金冷却,凝固后的合金结构呈玻璃态。一种没有原子三维周期性排列的金属或合金固体。它在超过几个原子间距范围以外,不具有长程有序的晶体点阵排列。 1960年,美国加州理工学院的P.杜威兹教授在研究AuSi二元合金时,以极快的冷却速度使合金凝固,得到了非晶态的AuSi合金。这一发现对传统的金属结构理论是一个不小的冲击。非晶态合金具有许多优良的性能:高强度,良好的软磁性及耐腐蚀性能等。, 非晶态合金的结构模型,1)微晶模型认为非晶态材料是由“晶粒”非常细小的微晶粒组成。 微晶模型用于描述非晶态结构中原子
18、排列情况还存在许多问题,使人们逐渐对其持否定态度。 2)拓扑无序模型 该模型认为非晶态结构的主要特征是原子排列的混乱和随机性,强调结构的无序性,而把短程有序看作是无规堆积时附带产生的结果。 此模型对于描述非晶态材料的真实结构还远远不够准确。但目前用其解释非晶态材料的某些特性如弹性,磁性等,还是取得了一定的成功。,结构特点:非晶态合金的原子结构 “长程无序,短程有序”。,2.4.2 非晶态合金的制备,原则上,所有金属熔体都可以通过急冷制成非晶体。也就是说,只要冷却速度足够快使熔体中原子来不及作规则排列就完成凝固过程,即可形成非晶态金属。,制备非晶态材料的方法可归纳为三大类:1)由气相直接凝聚成非
19、晶态固体,如真空蒸发、溅射、化学气相沉积等。该法非晶态材料的生长速率相当低,一般只用来制备薄膜;2)由液态快速淬火获得非晶态固体,是目前应用最广泛的非晶态合金的制各方法;3)由结晶材料通过辐照、离子注入、冲击被等方法制得非晶态材料;用激光或电子束辐照金屑表面,可使表面局部融化,再快速冷却,可在金属表面产生400m厚的非晶层。离子注入技术在材料改性及半导体工艺中应用很普遍。, 非晶态合金的制备方法:,*,气体雾化法:是大规模生产非晶粉末的方法。通过高速气体流冲击金属液流使其分散为微细液滴,从而实现快速凝固。 气相沉积法:制备非晶态薄膜的又一重要方法,主要有真空蒸镀法和溅射法。其特点在于可获得更高
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