第4章-材料的性能-第13次(4.5光学性能-4.6-耐腐蚀性)课件.ppt
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1、1,4.5 材料的光学性能(optical properties),折射散射反射吸收光泽发光,2,取决于物质电磁性质的基本参数,如:电导率、介电常数和磁导率。光波:是指波长在特定范围内的电磁辐射。电磁波谱:所包括的电磁波,其波长范围从低频端的超过103m直到高频端的小于10-12m,波谱的可见光部分只占波长范围的小部分。在短波方面为紫外区,长波方面为红外区。,4.5.1 电磁辐射及其与原子的相互作用(Interactions of electromagnetic radiation and atoms),4.5.1.1 光和物质的相互作用,3,给定波长的电磁辐射,可以认为是由一些光子构成的,每
2、个光子的能量为:,4.5.1 电磁辐射及其与原子的相互作用,4.5.1.2 光子能量(E,energy of a photon),4,图4-83 自由原子的能级示意图,是通过电子跃迁和极化效应实现的。,4.5.1 电磁辐射及其与原子的相互作用,4.5.1.3 电磁辐射与物质的相互作用,5,取决于电磁辐射与材料表面、近表面以及材料内部的电子、原子、缺陷之间的相互作用。光子晶体、双光子晶体(纳米线ZnO,GaN)。,4.5.1 电磁辐射及其与原子的相互作用,4.5.1.4 固体材料的光学性质,6,4.5.2 吸收、反射和透射,图4-84 光的吸收与透射,7,(1)光吸收的一般规律朗伯特定律 光强度
3、随材料的厚度的变化符合指数衰减规律。,I:透过光强度;:物资对光的吸收系数,单位:cm-1,其值取决于材料的性质和光的波长。空气:10-5cm-1 玻璃:10-2cm-1 金属:达几万几十万。,图4-85光通过材料时的衰减规律,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.1 光的吸收(photon absorption),8,(2)光吸收与光波长的关系(radiation absorption and wave length)在电磁波谱的可见光区:金属和半导体材料的吸收系数很大;电介质材料吸收系数小。在紫外吸收端:当光子能量达到禁带宽度时,电子就会吸收光子能量从满带跃迁到导带,吸收系数将骤然增大
4、。禁带宽度大的材料,紫外吸收端的波长较小。在红外区的吸收:是由于离子的弹性振动与光子辐射发生谐振消耗能量所致。,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.1 光的吸收(photon absorption),9,图4-86 金属、半导体和电介质的吸收率随波长的变化,4.5.2 吸收、反射和透射,选择吸收&均匀吸收,4.5.2.1 光的吸收(photon absorption),10,4.5.2.2 光的反射(reflection),介质2对于介质1的相对折射率:,图4-87 光通过透明介质分 界面时的反射与透射,单位时间通过单位面积的反射光与入射光的能量流之比即为反射系数(m),则(1-m),称
5、为透射系数。,4.5.2 吸收、反射和透射,11,镜反射在材料表面光洁度非常高的情况下的反射,反射光线具有明确的方向性。镜反射性能的应用:装饰器具,如雕花玻璃器皿等,宝石的高折射率使之具有强折射和高反射性能。漫反射当光照射到陶瓷粗糙不平的材料表面上时,总的反射能量分散在各个方向上,形成漫反射。材料表面越粗糙,镜反射所占的能量分数越小。,4.5.2 吸收、反射和透射,图4-88 粗糙度增加的镜反射、漫反射能量图,4.5.2.2 光的反射(reflection),12,光的透射强度与入射强度之比称为透射率T。而当光线垂直射向固体(或液体)表面时,入射线强度中有一定分数R(反射率)被反射掉。根据朗伯
6、定律得到:(4-157)则,透射率:(4-158)显然,透射率T(transmissivity)、反射率R(reflectivity)、吸收率A(absorptivity)三者之和应为1,即:,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.3 光的透射(transmission),T+R+A=1,13,图4-89 固体(或液体)的反射、吸收和透射,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.3 光的透射(transmission),14,光的折射来源于光线通过透明材料时,由于介质的电子极化使得光速降低,光线在界面弯曲的现象。折射指数(折射率n)的大小与介质的性质(原子或离子的尺寸、介电常数、磁导率
7、等)和波长相关。在真空或空气中,光学透明材料对于垂直射向材料表面可见辐射的反射率为:,n:材料的折射率,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.4 折射指数(Refraction Index,n),15,表4-33 各种材料在室温对可见光的折射率,4.5.2.4 折射指数(Refraction Index,n),16,金属材料的光学特征如下:(1)各种入射辐射被吸收;由于金属导带中已填充的能级上方紧接着就有许多空的电子能态,也即:频率分布范围很宽的各种入射辐射都可以激发电子到能量较高的未填充态从而被吸收;(2)金属的反射,是由吸收再反射综合造成的;(3)对于红外辐射则为透明的;(4)反射率具
8、有频率依赖性。,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.5 金属材料的光学性质,17,图4-90 铜、银、金、镍的反射率对波长和频率的依赖性,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.5 金属材料的光学性质,18,4.5.2.6 无机非金属材料的光学性质,无机非金属材料的光学特征如下:(1)大多数都对红外线有一定程度的吸收;(2)吸收可见辐射,且不透明(半导体);(3)绝缘体倾向于对可见辐射透明,因为其Eg较大;(4)漫透射由多次内反射造成,常常使材料由透明半透明;(5)由于在加工过程中留下孔洞而变得不透明,比如烧结陶瓷材料,只要大约有 1%的空洞就足以造成不透明。,4.5.2 吸收、反射和
9、透射,19,聚合物多数是无色的,包括从高透明(transparent)的到不透明的。透明度的损失源于材料内部折射指数(refraction index)不均匀性产生的光散射。聚合物透明带色,由于折射指数的不均匀性,选择性吸收。结晶聚合物通常是半透明(translucent)或不透明(opaque)的。增加聚合物材料透明性的方法:加速成核或由熔体急剧冷却 减少球晶大小;拉伸 使球晶转变为取向微丝。,4.5.2 吸收、反射和透射,4.5.2.7 高分子材料的光学性质,20,凡是能使偏振光的偏振面旋转的性质,称为旋光性;具有旋光性的物质,称为旋光性物质。旋光性物质的特点:含有不对称碳原子手性分子。,
10、4.5.3 旋光性及非线性光学,4.5.3.1 旋光性,21,含有一个不对称碳原子的分子是具有手性的分子。具有手性的分子存在对映体,是与自己的镜面不能叠合的分子,有旋光性。而存在对称因素(面、轴、对称中心)的分子,是都能与自己的镜像相叠合的,则不具有手性,不显旋光性。,4.5.3 旋光性及非线性光学性,4.5.3.1 旋光性,22,(1)非线性光学效应分子(介质)受强光场(如:激光)作用时会产生极化,其诱导极化强度为。,则:=0+2+3+,0:分子永久偶极矩;:为局域电场强度;:分子线性极化率;&:二阶和三阶分子超极化率。,4.5.3 旋光性及非线性光学性,4.5.3.2 非线性光学性质,23
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