研究生材料化学.ppt
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1、朱振峰 教授陕西科技大学 二OO八年九月,材料化学导论,研究生学位课:,INTRODUCTION(一)、问题的引出:现代文明的三大支柱:材料、能源、信息 现代高新技术:信息、生命、能源、交通、环境、空间、海洋1.材料科学四面体:,物理学:研究物质中原子、电子的运动、相互作用及结构与物性的关系;强调:物质运动的共同规律;注重:物性的连续变化;探索:结构与物理性能的定量关系。化学:研究制备、反应及结构与物性的关系;注重:物性随组成变化的特殊性;探索:组成-结构-性能之间的关系。工程学:目的是改造自然!运用理论及专业知识,将自然资源变为:结构、机械及产品。材料科学:根据工程的需要,以物理、化学及理论
2、为基础而形成的一种 交叉边缘学科。,定义:以物理、化学及相关理论为基础,根据工程对材料的要求,设计一定的工艺过程,把原料制备成实际应用的元气件,使其具备规定的形态、形貌和功能。形态及形貌:多晶、单晶、纤维、薄膜、陶瓷、玻璃、复合体、集成块等功能:热、声、光、电、磁、力学、化学、生物、机敏、智能等。,2.材料科学的现代内涵经典的材料科学注重于材料的应用性能及制造工艺;现代的材料科学注重于材料的宏观性能与微观结构之间的关系。3.Hard Chemistry&Soft ChemistryHard Chemistry在极端条件下进行反应,如:超高压、超高温、强辐射、冲击波、超高真空、无重力等环境中进行
3、反应。,Soft Chemistry在温和条件下进行反应,控制反应过程、路径和机制,一步步设计中间产物和最终产物的组成、结构,剪裁其物理和化学性质,可以形成介稳、非平衡结构、低焓、低维、低对称材料和不同类型的复合材料。如:溶胶凝胶反应、插层反应、前驱物法、水热反应、局部化学反应、助熔剂反应、离子交换反应等。,.Nanophase materials(纳米材料)物质的性质取决于构成物质的原子、分子和其介观层次。纳米材料:是指长度范围内的微粒、结构、结晶或纳米复合材料。纳米材料把物质内部潜在的丰富结构和性能开发出来,表现出了异于宏观物质的性质。应用于:信息科技的超微化、高密度、高灵敏度、高集程度、
4、高速度的发展中。,(二)、参考教材:(1)材料化学导论 唐小真 扬宏秀 丁马太 主编高等教育出版社(2)材料化学导论 曹茂盛 等 主编 哈尔滨工业大学出版社(3)新型陶瓷材料手册 钦征骑 主编 江苏科技出版社教材分三类:()材料科学与材料工程方面:金属类的很多,非金属的偏少;()化学方面:以化学为主,如固体化学等,涉及材料的不多;()单科性的如:高分子材料、陶瓷材料等。,(二)、教学类容:1.材料化学的理论基础 1.1 固体晶体和非晶体 1.2 晶体材料的微观结构 1.3 晶体的能带理论 1.4 缺陷和非化学计量化合物 1.5 非晶态结构的几何特征 1.6 相图和相图化学 1.7 固态相变 1
5、.8 聚合物的结构特征,2.材料结构表征 2.1 材料结构的表征 2.2 热分析技术 2.3 显微技术 2.4 XRD技术 2.5 波谱技术3.材料制备化学 3.1 化学合成与材料制备 3.2 晶体的制备(陶瓷法、化学法、气相沉积法等)3.3 微晶颗粒和团簇的制备,3.4 无定型材料的制备 3.5 晶体生长 3.6 聚合物材料的制备4.材料的结构与物性 4.1晶体材料的结构与物性 4.2 非晶体材料的结构与物性 4.3 液晶材料的结构与物性5.新型结构材料 5.1 高温结构材料 5.2 轻型结构材料 5.3 超低温材料,5.4 超硬材料 5.5 超塑性合金 5.6 非晶态金属 5.7 新制备方
6、法制备的新材料 5.8 工程塑料 5.9复合材料6.新型功能材料 6.1 形状记忆合金 6.2 减震材料 6.3 储氢材料,6.4 液晶材料 6.5 超导材料 6.6 光导纤维 6.7 分离膜 6.8 医用聚合物材料 6.9 其它现代功能材料 6.10 准晶体7.功能转换材料 7.1 热电材料 7.2 压电材料 7.3 光电材料,7.4 热释电材料 7.5 磁光材料 7.6 电光材料 7.7 声光材料 7.8 具有能量转换功能的聚合物,第一章:绪论.材料的发展过程,是社会进步的物质基础与先导;是人类生存、发展、征服自然的物质基础;材料科学技术的每一次重大突破必然会引起生产技术的革命、大大加速社
7、会发展进程、推动物质文明的发展。,材 料,.材料发展的历史:石英晶体作为武器与工具(人类与晶体打交道的滥觞)在寻找石器的过程中认识了矿石;陶器的烧制开创了冶金术5000B.C人类进入了青铜器时代1200B.C人类进入了铁器时代(钢铁工业迅速发展);18世纪产业革命机械化(以钢铁材料为基础);20世纪中叶新材料(发明之母、产业粮食)人类进入了聚合物时代、半导体时代、先进陶瓷时代。,.材料发展的五个阶段:第一代天然材料:自然界动物、植物、矿物,如:兽皮、甲骨、羽毛、树木、草叶、石块、泥土等;第二代烧炼材料:包括烧结材料和冶炼材料。烧结材料:砖瓦、陶瓷、玻璃、水泥等;冶炼材料:铜、铁等。第三代合成材
8、料:20世纪初合成塑料、合成纤维、合成橡胶等;聚合物材料工业发展经历了如下几个时期:(1950-1970年)新型塑料和合成纤维的深入研究(1970-1980年)工程塑料、聚合物合金、功能聚合物材料的工业化和应用(1990年)分子设计、高性能、高功能聚合物材料的合成。,第四代可设计材料:用新的物理、化学方法根据需要去设计特殊性能的材料。如金属陶瓷、铝塑薄膜等复合材料。第五代智能材料:是一种新型的功能材料,它们能随着环境、时间的变化改变自己的性能和形状,如:记忆合金、功能陶瓷等。上述的五代材料,并不是新旧交替的,而是长期并存的,它们共同在生产、生活、科研的各方面发挥着不同的作用。,.我国材料的研究
9、现状:.信息材料:在人工晶体特别是在无机非线性光学晶体方面(三硼酸锂LBO、偏硼酸钡BBO、高掺镁铌酸锂),已达到国际先进水平。.能源材料:新型储氢材料在实验室成功地用于镍氢电池中。.高性能金属材料:建成了年产百吨级的非晶合金属(具有高强度、高韧性、耐腐蚀、极软的磁特性等特点)中试线。,.先进陶瓷:1990年我国研制成功了无水冷陶瓷发动机组在45座位的大客车上,顺利通过了3500km道路试车。.先进复合材料;一批高性能树脂在向中试规模发展,新一代树脂基、金属基、陶瓷基复合材料正在研究发展中。,.材料的分类:目前世界上已有的传统材料有几十万种,而新材料的品种正以每年的速度增长。1950 年至今,
10、已知的化合物已从200万种增至1000 万种,而且还以每年25万种的速度递增,其中有相当一部分有发展为新材料的潜力。,一般将材料分为两大类:即结构材料(以强度为特征)和功能材料(以功能为特征)。.金属材料:金属玻璃、准晶、定向共晶合金、微晶、低维合金、纳米晶体、薄膜、微粉、非晶态金属、稀释合金等;其电性、磁性、耐腐蚀、强度等物理、力学、结构性能取得了很大进展。.非金属材料:(见下表),.合成材料 合成塑料、合成纤维、合成橡胶。特点:质地轻巧、原料丰富、加工简便、性能良好、用途广泛。发展速度:以超过钢铁、水泥、木材三大基体材料。具体种类(见下页),(1)塑料:分热塑性塑料(加热融化,用模型和挤塑
11、工艺成型)、热固性塑料(一次性固化,不能反复熔融)两种;(2)橡胶:另一类聚合物工程材料,与塑料生产过程不同,与塑料聚合物材料类型不同;(3)纤维、涂料、粘合剂:不同物理形态和不同用途的聚合物材料;,(4)耐高温的聚合物材料:一种芳环聚合物塑料可在500度下长期使用;一种交联苯酚型纤维,可耐2500度的火焰!(5)其他新型合成材料:变色塑料玻璃、磁体记忆元件、聚合物电路、生物电路等。,.复合材料:将多种不同类型的材料进行多相复合,使之取长补短,许多复合材料既是结构材料又是功能材料。复合材料的发展经历了如下几个时期:1942-1960年:以高刚度、轻质量材料为主;1960-1975年:以高强度、
12、高韧性材料为主;1975-至今:向多功能方向发展。,(1)纤维(晶须)增强或补强复合材料:有机聚合物复合材料:聚酰胺复合材料;金属基复合材料:C纤维或SIC纤维增强的铝基、钛基复合材料;陶瓷基复合材料:SIC纤维或其它无机纤维增强。(2)第二相颗粒弥散的复合材料 SiC颗粒增强的铝基或钛基复合材料改善高温性能明显;,TIC或ZrB弥散的SiC基复合材料强度和韧性提高50-70%;SiC颗粒弥散的ZrO2基复相陶瓷(Y-TZP)800度时高温强度提高50%;SiC颗粒弥散的莫来石陶瓷常温和高温下强度提高2.5倍,抗热震性增加。,(3)梯度功能的复合材料:如在金属基体上逐层渗入无机材料,使其既有金
13、属的结构支撑,又具有特殊功能。.功能材料:如磁性材料、发光材料、记忆材料(已研制出100多种)、光导纤维、超导材料、感光树脂(光刻、照相、精密机加工)等,.材料科学与材料化学:.材料研究中的化学问题:,使命在分子、原子水平上研究物质的组成、结构、性能以及相互转化的科学;长期的任务整理天然产物,耕耘周期系,发现了大量化合物,为新材料的开发储备了足够的化合物;,化 学,发展速度近半个世纪中的到了该速发展,可以处理实际的、高度复杂的体系;发展伙伴材料科学的诞生和成长,使化学在原子、分子层次上增添了新的伙伴,化学已离不开和材料科学的相互依存而独立发展;发展趋势一方面,继续化学科学基础理论的研究;另一方
14、面,加强应用化学的研究。CA中此类文献的数量呈迅速增加的趋势。,对材料制造的贡献化学是用量子化学等理论进一步揭示材料的宏观性能和微观结构的关系,按预定性能去设计新材料,不断满足:微电子技术(超纯、超净、超精细)、空间技术(耐高温、耐热冲击、高强度)、海洋技术(耐高压、耐腐蚀)等新材料。材料科学是当代科学研究的前沿,材料的研究和发展是古老而新兴的领域。如:石器、陶器、瓷器、铁器、铜器、玻璃、钢、水泥、有机聚合物、单晶材料、半导体材料、磁性材料、超导材料等。,材料科学涉及固体物理、晶体学、无机化学、高分子化学、冶金、陶瓷、化工等领域。传统材料的研究方法以经验、技艺为基础,依靠配方筛选和性能测试,通
15、过宏观研究建立唯象理论,描述材料的宏观现象。现代材料的研究方法重视基础理论研究,利用现代测试手段,揭示微观机制。化学家的任务传统:发现新物质;现代:三大任务,即:制备、表征与性能测试。,材料化学:是化学、物理、材料科学互相交叉的研究领域。其研究特点是:化学与物理相结合,微观与宏观相结合,理论与技术相结合。材料化学的主要内容:(1)采用新工艺、新技术(高温、高压、低温、高真空、失重等)合成新物质、新材料;(2)用现代研究方法来研究物质组成、结构与性质、性能之间的关系(如:SEM、TEM、STM、AFM、XRD、EDX、XPS、ICP、BET、IR、EPMA、DTA-TG、ESR等);(3)广泛应
16、用相平衡、亚稳态、物质结构理论等工具。,.2 从原料到材料 化学过程和材料过程:原料(make from)在制品中不保留其形态,在使用过程中自身消失,其功能属于化学;材料(make of)在制品中残留其形态,其功能属物理在使用中保持原状。,现代社会对材料的要求(1)结构与功能相结合:要求材料既能作为结构材料又能作为功能材料(如梯度功能材料)。(2)智能型:要求材料本身具有感知、自我调节和反馈的能力,具有敏感和驱动双重功能,如同防生体。(3)少污染:要求材料制作和废弃过程中尽可能减少对环境的污染。(4)可再生:一是保护和充分利用资源,二是减少地球废料积存。(5)节约能源:减少能耗,开辟新能源。(
17、6)长寿命:要求材料减少维修或不维修。,2.1 固体晶体和非晶体2.2 晶体材料的微观结构2.3 晶体的能带理论2.4 缺陷和非化学计量化合物2.5 非晶态结构的几何特征2.6 相图和相图化学2.7 固态相变2.8 聚合物的结构特征,第二章:材料化学的理论基础,内 容,自由电子理论(电子在均匀势场中运动),晶体势场的周期性(电子靠近原子时势能明显降低),把晶体周期性势场考虑进去,研究电子在不同运动状态的能量分布,这种能量呈带状分布。,能带理论,晶体的能带理论,1.共有化电子:固体的研究是从金属开始的,物理学家关心:为什么金属易导电?易传热?1897年,汤姆孙()首先发现金属中电子的存在(当时分
18、子论处理气体获得巨大成功!)。1900年,特鲁特(P.DRUDE)提出第一个固体电子模型金属模型。,金属模型:金属中价电子是共有的,在原子中处于热运动平衡状态。共有化电子可看成特殊的电子气,电子气构成了原子间的键。金属导电是由于电子气的迁移所制。金属中价电子的运动基本上是自由的(除去和原子的碰撞外),通过碰撞电子和金属原子交换能量,在一定温度下达到平衡。,洛伦兹对上述理论进行了改进:假定电子速度服从MAXWELLBOLTZMAN分布定律。经典理论能解释欧姆定律和维德曼弗兰兹定律(热导率/电导率=恒定),不能解释常温下金属电阻率温度正比关系,不能解释电子的比热容问题。,索末菲:用量子力学处理自由
19、电子,认为电子速度分布满足费密分布。金属中电子虽然很多,但只有能量分布处于费密能级附近的电子参与热激发,从而对比热容有贡献,而参与热激发的电子只占全部金属电子的很小一部分,因而金属电子的比热容可以忽略。解决不了的问题:电子散射机构的问题。,2.能带理论:自由电子理论忽略金属离子的作用,同时假定金属内存在均匀势能。实际电子在非均匀势场中运动,在两原子之间势能为零,在金属离子附近势能为较大的负值(如图)。,波矢(方向为电子运动方向),自由电子理论:费密面呈球型,电子在k空间亦呈球型分布。周期性势场中;k空间等能面呈非球型分布,k值高则能量高,k值低,离原点近,能量低。,在自由电子理论中:,Ek为抛
20、物线关系(如图),如上图(20)中:k在-1/2a到+1/2a区间,称为第一布里渊区;k在-1/a到-1/2a和1/2a到1/a称为第二布里渊区。,1.每一个区域中能量是连续的,这种区称为布里渊区,一个布里渊区中的k值,分布在一个连续的带内,此带称为能带。2.区和区之间能量是不连续的,这个区域称为禁带,禁带宽度的不同可以用来区分导体和绝缘体。3.价电子的运动速度越大,能级E所属的带,一般来说越宽;则电子自一个结点向另一个结点的过渡越困难。电子的平均速度越小,对应的带越窄。,结 论,3.能带理论的应用:,设想晶体中:两原子距离无限远,无相互作用,电子在原能级上原子不断靠近电子云重叠能级分裂。每一
21、个原子分裂成一个准连续的能带 原子间距进一步缩小,能带宽度进一步增加 能级的分裂和能带的展宽从价电子开始,只有原子进一步接近时,内层电子才开始分裂。,允许带:高能的叫导带(0K以下导带中无电子),低能的叫满带(价带)价带是基态电子能级分裂形成的能带。禁带:导带与价带之间称为禁带。,费密能级填充能级和未填充能级的界面所处的能级叫费密能级。在0K时,费密能级以下的所有电子状态都被占据,所以费密能级就与部分填充能带的顶部的被占据能级一致。T 电子可能跃迁到费密能级附近,所以:费密能级可作为电子跃迁的参考能级。,例:Si原子的外层轨道3S23P2在组成杂化轨道时,形成了允许带和禁带。其禁带宽度为1.1
22、eV。某一能带中的总能级数=M(各原子的能级数)N(固体中的原子数)1Kg晶体1026个原子,能带宽度1.0eV1.0eV内分布着M 1026个能级能级间隔小于10-26能带。,举例:(一)、电阻问题:一切固体中价电子都能移动,为什么只有金属才能导电?为什么石英、金刚石的电阻是金属的1024倍?,未加电场以前,电子填充状态在K空间是对称分布的,在x方向没电流。加电场后,分布曲线向右移动,大多数电子仍不产生电流,只有叫波数接近+k的电子才沿x方向产生电流。,结论:虽然所有电子都受到电场的加速,但只有费密分布曲线顶部的电子,即能量接近Emax的电子,才能产生电流。,绝缘体:一个布里渊区全部占满,没
23、有重叠,要产生电流的条件能量高至布里渊区边界的能量峭壁以上,需若干千伏的电场。,金属导体:布里渊区部分填充,同一区相临状态能级非常接近,外加很小的电场电子可以移入同一区向临状态能级状态发生位移产生电流。形成部分填充区有两个途径:1.电子数目不足以填满布里渊区;,2.区与区发生重叠,一个区未满时另一区已开始部分填充。金属晶体中,一般布里渊区都有重叠!,(二)、半导体1.本征半导体:第一布里渊区(填满)与第二布里渊区(空的)之间有很小的能量间隙,0K时是绝缘体温度升高第一布里渊区顶部电子激发到第二布里渊区导电。温度越高,激发的电子越多,导电性越强。如:Si、Ge、C等。2.掺杂半导体:,第一布里渊
24、区(填满)与第二布里渊区(空的)之间有一杂质能级,0K时也是绝缘体温度升高电子从杂质能级激发到第二布里渊区,形成N型半导体;从第一布里渊区进入杂质能级,形成P型半导体。半导体与绝缘体的能带填充情况相同,但半导体禁带宽度小于2.0eV,而绝缘体禁带宽度较大(7.0eV)。,(三)、金属的物理性质:不透明导带中电子能吸收各种波长光,而跳到较高能量的轨道上;金属光泽激发的电子跳回原能级时,发出不同波长的光;导热性导带中电子运动速度快,传递能量;延展性一个地方的金属键破坏,在另一个地方形成新键。金属原子的价电子S轨道球型对称,个方向可成键。,(四)、能带理论的局限性:1.能带理论建立在简单的球型模型的
25、基础上,对结构复杂的材料,如聚合物材料,其电子运动轨道能带理论无法解决。2.材料科学的发展,要求研究微观结构与宏观性能之间的关系,能带理论也无法处理。3.杂质对固体性能有很大的影响,杂质的运动规律也是一个很重要的课题,能带理论无法解决杂质的电子运动轨道。4.能带理论无法解决非晶态的电子运动轨道。5.能带理论无法处理固态表面的电子运动规律。,第四章:材料制备化学1.化学合成与材料制备:化学合成是材料制备的基础,但并不是全部!材料制备是化学和物理的综合变化过程,是横跨化学科学和物理科学的制备技术。材料制备的目的:1.1制备一系列材料以研究这些材料的特殊性能;1.2制备一系列结构相关的材料以研究材料
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