无机材料化学第三章.ppt
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1、3.新材料技术及其现状和展望,3.1 新材料是高技术的基础,新材料技术是现代文明的三大支柱之一。所谓新材料是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料。新材料的品种每年大约以5%的速度增长。,新材料技术被誉为“高技术的基础”。重点是金属复合材料、超合金、高温结构陶瓷、高结晶高分子材料以及纳米材料等。目前美国在复合材料和聚合物材料这两个领域遥居世界领先地位。,3.2 重点新材料简介,(1)特种陶瓷材料 特种陶瓷是以高纯、超细的人工合成无机化合物为原料,采用精密控制的工艺制备而成,比传统陶瓷性能更优异的新一代陶瓷。特种陶瓷按化学成分可分为氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷
2、、硅化物陶瓷、氟化物陶瓷、硫化物陶瓷和磷化物陶瓷等。按化合物分为单相陶瓷和复合陶瓷。,3.2 重点新材料简介,(2)先进金属材料 先进金属材料包括形状记忆合金材料和非晶态合金材料。后者是一类极有发展前景的新型金属材料,包括超导合金材料、间充化合物材料、纳米金属材料、高温金属材料、贮氢材料、多孔金属材料、金属磁性材料等。这些材料在现代军事、电子、汽车、机械、航天航空、医疗器械等领域都具有广阔的应用前景。,(3)新型高分子材料 新型高分子材料(精细高分子新材料)已开发出许多高强度、高模量的塑料、纤维等高分子材料和由两种及多种树脂复合制成的高分子合金。功能高分子大体上可分为化学、物理功能高分子材料,
3、以及介于化学和物理功能之间的或具有复合功能的高分子材料。通常具有高分子材料固有的特点。用于生物环境中的以及用于医学诊断中的高聚物材料都属于医用高分子材料的范畴。,3.2 重点新材料简介,(4)高性能复合材料 复合材料是指由两种或两种以上的材料按一定方式组合而成的、具有单一材料所不能获得的优良性能的材料。高性能复合材料主要包括树脂基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料等。功能复合材料已获得了应用。如复合压电材料、导电和超导材料、磁性材料、阻尼材料、摩擦磨耗材料、吸声材料、隐身吸波材料以及各种敏感换能材料等。,3.2 重点新材料简介,(5)电子信息材料 电子信息材料包括电子材料和
4、光电子材料。电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料。包括半导体材料、介电材料、磁性材料、压电及铁电材料、电子陶瓷、电子用塑料等,其中最重要的是半导体材料。光电子材料是指光电子技术中所用到的材料。光电子材料以功能为线索可以划分为激光材料、光电子控制元件材料、光电探测及光电信息传输材料、光存储和显示材料、光电转换、光电子集成化用材料。,3.2 重点新材料简介,(6)超导材料 自1911年发现超导现象到1986 年止的几十年中,发现或制造出了上千种超导材料。1986 年贝德诺兹和缪勒发现Tc为35 K的钡镧铜氧化物超导材料以后,才使超导研究取得突破性进展。除了高临界温度(Tc已达132 K)
5、氧化物超导体的迅速发展以外,重电子金属超导体、有机物超导体等也得到了迅速发展。尤其是C60超导体的进展更令人瞩目,在所有的有机物超导体中,它的超导临界温度最高。,3.2 重点新材料简介,(7)纳米材料 纳米材料可分为纳米颗粒和纳米固体两个层次。纳米材料的特殊性质主要取决于纳米颗粒的表面效应、小尺寸效应以及量子效应。纳米材料的特殊性质使得它在光、热、电、磁等方面呈现出常规材料所不具备的特性。纳米材料作为磁性材料、电子材料、光学材料、高致密材料的烧结、催化、传感等方面具有十分广泛的应用前景。我国政府在自然科学基金中设立纳米材料专项研究基金。,3.2 重点新材料简介,(8)富勒烯材料 以C60为代表
6、的一系列富勒烯材料的发现开辟了材料科学的一个全新的领域,形成了一门蓬勃发展的交叉学科富勒烯科学。材料科学家将C60誉为“新材料皇后”。它们所具有的一系列独特性质,使得它们可能在光学、半导体、超导和微电子等领域具有广阔的应用前景,它们的出现极有可能导致科学技术的一场革命。,3.2 重点新材料简介,(3)面向改善人类生活环境和 提高生活质量的新材料技术生态环境材料,材料的环境协调性评价已成为生态环境材料研究和材料产业环境协调发展的重要基础。,能源材料,太阳能的充分利用可部分解决能源短缺问题,太阳能电池是其中的关键。储氢材料能够解决氢的储存问题,是氢能源利用的关键。碳纳米管将有可能成为广泛应用的储氢
7、材料。燃料电池在替代燃油发动机方面具有重要应用前景。,生物医用材料,生物医用材料植入人体的数量已达200 余种,大量应用的在20 种左右。典型的生物医用材料主要包括矫形植入体、心脏瓣膜、新血管支架和药物载体等。人工关节仍然是最大的生物医用材料器械市场。迄今我国尚无医用级的用于关节制备的钛合金材料,提升我国医用合金的档次尤其是对新型无钒铁合金的研究已显得十分迫切和必要。,纳米材料,纳米技术是由材料、化学、物理学、生物学、电子学等学科相互交叉发展所形成的高新技术。纳米技术带来技术创新的原动力。带动信息技术、自动化技术、能源技术、生物医学技术、环境科学技术、现代国防建设等领域的跨越式发展。目前我国的
8、纳米材料尚处于研发阶段。,(4)面向战略性竞争的关键性 新材料技术,超导材料,目前国际上高温超导电缆的总体发展趋势是研制大容量、低损耗、超常高温超导产业电缆。我国在超导研究领域已有相当的工作基础,获得了108 项专利,高温超导领域可以说是我国科技水平与国际相差较小的领域之一。在低温超导材料方面,我国已进行了30 多年的研发,达到了国际先进水平。,3.4 我国新材料技术领域的 发展策略,a与重点企业结合,振兴传统材料产业;b加强源头创新,大力发展前瞻性新材料;c加强材料技术标准的建设,与国际接轨;d加强技术成果转化,推动新材料产业发展。,高性能结构材料是指那些具有高强度、高韧性、耐高温、耐磨损、
9、抗腐蚀等特殊性能的材料。包括高温结构材料、超硬结构材料、高强高韧结构材料和超强吸水高分子材料。广泛用于路面、建筑物、桥梁、沟渠、航天航空、国防建设、工业制品零件等许多方面。,4.高性能结构材料简介 及其应用,高温结构材料主要是陶瓷材料。具有金属等其它材料所不具有的优点,即在高温下具有强度和硬度高、蠕动小、抗氧化、耐腐蚀、耐磨损、耐烧蚀、低热膨胀系数和高导热性等。包括高熔点氧化物陶瓷材料(Al2O3、ZrO2、MgOBeO)、耐高温非氧化物陶瓷(B4C、TiC、ZrC、SiC、WC、TiB2、ZB2、CrB2、NbB2、AlN、TiN、ZrN、Si3N4)和氧化物与非氧化物复合陶瓷材料(Cr-A
10、l2O3系、W-Cr-Al2O3系、ZrO2-Ti)等。,4.1 高温结构材料,金属陶瓷可作为超硬质材料,是具有耐磨、耐高温等优良性能的陶瓷和具有韧性的金属组合而成的复合材料。可作为切削物体或对物体进行塑性形变加工的工具材料。可分为高碳钢、高速钢、超硬质合金、金刚石等。超硬质合金主要是碳化物基金属陶瓷:W-C-Co、C-Co、WtiTaNb-C-Co、等,前者可用于耐磨、抗冲击工具等,后者用做切削工(刀)具。金刚石具有极高的硬度,因此人工合成金刚石是科学工作者一直探索的课题。,4.2 超硬结构材料,氧化锆陶瓷材料 常温抗拉强度可达2000MPa。纤维(或晶须)增强陶瓷复合材料 短裂韧性可高达2
11、0MPam1/2,抗拉强度达900MPa以上。以纤维增强的Si3N4陶瓷复合材料的短裂韧性可高达28MPam1/2,抗拉强度达690MPa。金属陶瓷材料 具有耐热、耐腐蚀和强度大等特性,因而是一种重要的结构材料。工程塑料 通常将高分子材料中拉伸强度在50MPa以上、冲击韧性大于6kJ/m2、长期耐热性能超过100、耐磨、自润滑性优良的塑料称为工程塑料,这类塑料可以代替金属。,4.3 高强韧性结构材料,(1)超强吸水高分子材料的概况 超强吸水高分子材料简称SAP。与传统的吸水材料相比,SAP有三大优势:吸水量大;保水性强;具有弹性、可塑性、可加工性。目前美国和日本处于领先水平。我国自80年代初开
12、始对SAP的研究,先后有40多个单位参与。自1985年以来,已获得几十项专利。我国SAP生产能力约2600吨左右,大多数为小型企业,其中规模最大的是江苏无锡海龙卫生材料有限公司,年产量为1000吨。,4.4 超强吸水高分子材料,生理卫生方面 生理卫生品指的是体液(血液、汗液、尿液)的吸收用品,如卫生巾、尿布(裤)、汗毛巾、棉球、止血栓等。是SAP主要的较为成熟的应用领域,约占SAP市场总用量的70%。在我国,虽有已研制出高吸水树脂,但工业化应用开发研究的报道少见。主要存在的问题是:制备的SAP质量有一定欠缺;消费认识和水平跟不上,如纸尿巾,我国普及率不足1%。我国的SAP有较大的应用前景,(2
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