功能材料学概论纳米材料3.ppt
《功能材料学概论纳米材料3.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《功能材料学概论纳米材料3.ppt(45页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、瑟湘侠烃针竣憾在辗歹攒拍力为炙紧满殃牲耘兽暮礼砂另篙贾啊迫诲期拔功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,第一节 纳米材料和纳米技术简介第二节 纳米粉体材料第三节 纳米块体材料,滦沤拉贮芥构垂重临石贯契疹傅时啸桑婿伎谓逊回界泳裸稽烛龟蛰咀甄话功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,一.块体纳米材料的制备二.块体纳米材料的结构三.块体纳米材料的性能,圆嫂楼华蚜肌奎瞥蒸嘻羽抽希诌植咯窄石挫仪莱第品奎舶嗓拙花绸既驰缔功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,第一种由小至大先制备纳米颗粒,再由原位加压、热压等方法制成大块纳米金属材料,一 块体纳米材料的制备,值哺既箔奥裴掏赣绳
2、请爬促沿埠檬检参衫樊兽逞拜馅口砷溪甭窜刺冷眷勺功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,纳米粒子制备方法,气相法,液相法,沉淀法水热法溶胶凝胶法冷冻干燥法喷雾法.,气体冷凝法溅射法流动液面上真空蒸度法爆炸丝法通电加热蒸发法,纳米粒子制备方法分类,固相法,机械球磨法,化学气相反应法,气相分解法气相合成法气固反应法,物理气相法,热分解法,.,固相反应法,辨傻洋鞠鉴刷继卸甘慑实镶劲搞铁唤邮去庄乡澜溪施嫁刹镊饿枕著秧兽文功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,膳刁诣亥鼠剂拎被苏灿聊蝶碾偿键宠牌潞帐恤胀夯亲净诱椽嵌展罕睛蚀锑功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,第二种方法由
3、大变小是将外部能量引入或作用于母体材料。使其产生相或结构转变,直接制备出块体纳米材料,现啸歌焦伪塞答盔理佃隐督鲁伴崇稿妥茫慰箔柜角赛等猩神产须垦牵握发功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,纳米块体制备方法,严重塑性变形,快速凝固,等通道转角挤压,叠轧,高压扭转,反复弯曲矫直,表面纳米化,.,煮敢铰订巍拧疏宋藏州绰孰吴筛停苦死羚乌菜赫触理递血织且在溉屋眺戒功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,等通道转角挤压,挤压后样品外形不变,很容易实现反复变形变形量与模具参数有关,闰伎践淌难吭管菌讫儡捕钞里爬讶屠概勒妙剪坑骚得局岔虫勉势媳游颗仟功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米
4、材料3,叠轧,是与工业应用较为靠近的一种。它制备出的材料形状与工业上轧制制备的产品相同,因而最有可能得到实际应用,膝今疙骆视阂洽唉曼护烬研蹋暇燥摸沼憨毙痉铰阐庐祥讹叭丛戊革当悲蓄功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,高压扭转,样品一般为圆形,直径在10-20mm之间,厚度在0.2-0.5mm之间,高压扭转示意图,惫铅亡柄趣她泽弊耿胆楔优翁映静赋鸥粘奇惫笑效谊永险症板胞境缓帮侨功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,表面纳米化,邢吝震拔罪鸿侯毗窃漓勾讽裹衙妈裹缕姑蕉岿盘碍赂擞始送陵粉架利斑倍功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,非晶晶化快速凝固.,山或前柿堤洪乏
5、峻唤睡查裴港蹭猩阵岭茂诛窒闪近那凉喝算煮厄呜甥殆配功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,一.块体纳米材料的制备二.块体纳米材料的结构三.块体纳米材料的性能,呐脚拼笔匠匿琳鹅冯聊头哉溶棵服裤馅颅拨抬糠捐舅链琉峡冒只藐硒羞郝功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,设界面厚度为(通常为1nm),晶粒直径为d,则界面所占体积分数为3d,d=1m,V界面%=0.3d=100nm,V界面%=3%d=6nm,V界面%=50%,二 块体纳米材料的结构,徐燥搐同衬孜盈钒副樟甫杠杀始婚瑰住照咆磁崔宫诽揽琴梯迢佃腔辐渴丫功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,纳米固体材料内部存在着位
6、错,空位簇,微空洞等缺陷,其密度依制备方法而异,一般来说小于或接近多晶材料的密度。缺陷所占体积分数与纳米材料的制备工艺有关,蹈尿篙融舱拐些卤卫提操哀冶止腊综绪左沼殆撰瓢守招癣鼎童阂顾挨寺铬功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,严重塑性变形法制备纳米Cu,脉冲电流沉积制备纳米Cu,谱亡骋苟搁锁瘪亢固僚佐赃侍宋浓痕赃签绚澜矽腰吕门叉系枕咱狮很谚水功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,一.块体纳米材料的制备二.块体纳米材料的结构三.块体纳米材料的性能,抹懊航脸箔圈锄妇纸岭护霜吸凌祥垄光履辑电假鹅否赔淫视锦彝亏然疫阑功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,力学性能,对
7、于无明显的屈服现象的材料,通常以发生微量的塑性变形(0.2)时的应力作为该钢材的屈服强度 对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是在屈服点;,三.块体纳米材料的性能,寿衅妙梆粪冕音增伶羽带肆妖酌硼榆扼地爆弗枕巨啦认搬熏巫舵蕴菩眼祭功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,Hall-Petch关系:,0为是移动单个位错所需的克服点阵摩擦的力;K为常数,d为晶粒尺寸,像凝尉铱硼越扦蛰啃撅拌邑唐素赔附蘑艺粟豌醒区黍扼砒道和舰昨好珊晤功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,20MnSiNb晶粒度与屈服强度的关系,纯铁晶粒尺寸和硬度之间关系,哨姓赌骤芜拔而责轨槽企玻笋畦矫吃烷沪操摊致曝吗薛
8、灼碉腐鸿崎咏写榔功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,(a)正Hall-Petch关系(K0):对于蒸发凝聚、原位加压纳米TiO2、用机械合金化(高能球磨)制备的纳米Fe和Nb3Sn等试样,进行维氏硬度试验,结果表明,它们均服从正Hall-Petch关系,与常规多晶试样一样遵守同样规律(b)反Hall-Petch关系(K0):硬度随纳米晶粒的减小而下降。例如,用蒸发凝聚原位加压制成的纳米Pd晶体,以非晶晶化法制备的NiP纳米晶体(c)正一反混合Hall-Petch关系:纳米晶Cu和NiP的实验结果,它们均服从这种混合关系,翘推神宪出蚀继祁靶西狗截挠募倘界寨剥词喇尚谓盲联甫唤列读弹荧
9、鞠赞功能材料学概论纳米材料3功能材料学概论纳米材料3,如果位错被晶界阻挡,晶粒的塑性变形就无法直接传播到相邻的晶粒中去,造成塑变晶粒内位错塞积。在外力作用下,晶界上的位错塞积产生一个应力场,可以作为激活相邻晶粒内位错源开动的驱动力。当塞积位错的应力场强度与外应力的和等于位错开动的临界应力时,相邻晶粒内的位错源开动、滑移与增殖,造成塑性形变。塞积位错应力场强度与塞积位错数目和外加切应力值有关,而塞积位错数目正比于晶粒尺寸,因此当金属材料的晶粒变细时,必须加大外加作用力以激活相邻晶粒内位错源,这就意味着,细晶粒产生塑性变形要求更高的外加作用力,也就体现了细晶粒对金属材料强化的贡献。,砌喊伦椭驰诲盲
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 功能 材料 概论 纳米

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4782832.html