《材料与化学》PPT课件.ppt
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1、第一讲 化学与材料,各学科的任务a、物理学:研究物质中原子及电子的运动,相互作用以及物质结构与物性间的关系提出能阐明物性的理论和模型强调物质运动的共同规律性注重物性的连续变化探索物性与结构之间的定量关系b、化学:研究实在物质的制备、反应以及结构和物性的关系特别注重物性随组成变化而产生的特殊性注意由于组成改变而导致物性的突变探索物性与组成和结构之间的定性关系c、工程学:以改造自然为目的,运用数学和自然科学方面的专业知识,以经济的,有效地利用自然资源,设计和实施生产过程,把资源转化为结构、机械或产品以造福于人类。d、材料科学:根据工程的需要,在物理学和化学这两门基础学科及其理论的基础上形成的一种学
2、科交叉的边缘学科。,学科关系图,学科关系图表明:材料科学是以物理、化学及相关理论为基础,根据工程对材料的需要,设计一定的工艺过程,把原料物质制备成可以实际应用的材料和元器件。使其具备规定的形态和形貌,如多晶、单晶、纤维、薄膜、陶瓷、玻璃、复合体、集成块等;同时具有指定的光、电、磁、热学、力学、化学等功能,甚至具备能感应外界条件变化并产生相应的反应和执行行为的机敏性和智能性。联系:(1)材料离开器件就失去意义,器件离开材料也不可能实现其功能;(2)要使材料具备器件要求的特定物性,就必须深入研究和掌握组成、结构与物性的关系,因此物理学和化学就构成材料科学的基础。,材料科学分支:材料物理、材料化学材
3、料化学:化学参与材料科学是理所当然和责无旁贷的,因为化学家对于物质的结构和成键的复杂性有着深刻的理解并掌握着精湛化学反应实验技术,这些在探索和开发具有新组成,新结构和新功能材料方面,在材料的复合、集成、加工等方面可以大有所为。例:硬化学(hard chemistry)反应:极端条件下的反应如:超高温、超高压、强辐射、冲击波、超高真空、无重力等合成新化合物。软化学(soft chemistry):反应:温和可控的化学反应如:溶液溶胶凝胶,水热合成、离子交换、助溶剂反应等合成新化合物。,目录,1.1 材料的发展过程1.2 材料的分类1.3 纳米材料及其应用1.4 晶体和非晶体材料,材料(Mater
4、ials)是国民经济的物质基础。广义的材料包括人们的思想意识之外的所有物质(substance)材料无处不在,无处不有,1.1 材料的发展过程,我国材料的历史进程(Historical perspective),漫长而又曲折的历程:,石斧,公元前5000年,青铜是铜和锡、铅的合金,也是金属治铸史上最早的合金,湖北江陵楚墓出土越王勾践宝剑,公元前1200年,古代科技名著:“考工记”(先秦)、“梦溪笔谈”(宋代沈 括)、“天工开物”(明代宋应星),明代后:封建统治、帝国主义侵略束缚了材料的发展 停滞状态解放后:材料科学受到重视和发展,被列为现代技术三大支柱之一。一整套材料体系 门类全齐 数量 质量
5、 钢铁突破亿吨大关 世界第一 原子弹、氢弹、人造卫星、火箭,长征三号运载火箭在发射架上的图片,宝钢高炉,1.2 材 料 的 分 类,1.根据结合键分类:,2.根据性能和用途分类:,3.根据材料颗粒的大小分类:,传统材料精细材料纳米材料,4.根据材料结构分类:,晶体材料非晶材料,单晶材料多晶材料,一 金 属 材 料,1.钢铁材料,应用广泛:火箭,导弹,飞机,火炮,兵舰,轮船,火车,汽车,石油化工,建筑,日常生活少不了钢铁,普通钢:200700Mpa 高强度钢:7001000Mpa 超高强度钢:10003000Mpa 超级钢:强度(韧性)寿命提到一倍,2.高硬度材料机床革命 碳素工具钢(200以下
6、)合金工具钢(高速钢,W18 Cr4 V1 600)硬质合金(WC-Co,800)陶瓷刀具(Al2O3,Si3N4,1000以上)金刚石(加工陶瓷、岩石),金刚石刀具,硬质合金钻,3.形状记忆合金 最初 60年代 美国海军研究所 研制成 NiTi合金*喷气飞机:油压系统有十多万个管接头无渗漏,无事故很困难。NiTi 合金首次应用于F14 大成功。*卫星天线,人造心脏,温度控制,牙齿校正,记忆效应示意图,4.贮氢合金(金属氢化物)新能源(H2)Mg2Ni、LaNi5、ZrMn2 贮氢合金 贮H原理:晶体结构,1 面心、体心、六方间隙中贮存很多H原子(最小的原子)2 形成金属氢化物,贮存更多的H
7、从贮H的密度来看:钢瓶中氢气体可压缩1/50,0.5*1022氢原子/cm3(高压氢,15MPa)液体氢可缩小到 1/800,4.2*1022氢原子/cm3(20K)La-Ni5-H6 可将氢缩小1/1000,6.2*1022氢原子/cm3 贮氢合金不仅具有贮氢密度高,而且使用、运输及储存过程安全、可靠,5.非晶态金属 金属液态(非晶态)金属固体(晶体)特急冷 非晶态金属 冷105106/秒 利用软磁性(低剩磁、低损耗)高密度磁记录,作为计算机的磁带与磁头材料 非晶 纳米晶 快速凝固得非晶 块状纳米晶的好方法6.泡沫金属 可作为一种轻质抗冲击材料 用于航天航空材料 7.环境材料 资源能源消耗最
8、小,环境污染最小,可以循环再利用 背景:金属资源 50年以后大多耗竭,能源:石油、煤 环境污染日趋严重,治理环境污染费用巨大 可持续发展,二 先进陶瓷材料,1 陶瓷材料的结合键陶瓷特性,离子键 Al(T熔 600)Al2O3(2000)共价键 金刚石 Hv 10000 工具钢 Hv 800900,结构陶瓷:耐高温、耐腐蚀、耐磨损 脆(塑、韧性差),难加工功能陶瓷:绝缘体、半导体、导体、超导体 光、电、磁、声、气、热等十分敏感结构键:离子键、共价键、混和键(离共)极性(介电、压电、铁电、热释电、超导。),陶瓷SiC、Si3N4 使用温度可达14001500oC热效率:可达50,无需水冷 燃烧充分
9、、污染少,耐磨损、耐腐蚀、寿命长发动机:汽车心脏 汽车年产量 30005000万辆/年 一辆汽车平均20万 20万 3000万6万亿/年燃气轮机:火电厂的心脏 使用陶瓷叶片 升高 经济效应大的无法估量,2陶瓷发动机,3.陶瓷刀具与自动机床 高速度(几千米/分),刀尖温度 1000以上 自动机床 高精度 刀具磨损量小 高寿命,4 新能源陶瓷材料,核能 堆心材料UO2 控制棒材料 4C 减速剂材料 SiC 聚变核能 产氚材料 LiAlO2太阳能 地球上总能耗(人类活动)1/10000 太阳能(地球被照)1/20亿(太阳总能)晶体硅 单晶硅 太阳能电池 多晶硅,:,记忆仓库 磁性铁氧体 Fe3O4
10、稀土氧化物大规模集成电路(LIC)硅基片(或GaAs、SiC基片)上把晶体管,电阻,电容的集中在一起。在1mm2面积上LIC埋入1001000万个元件基片硅材料要高纯单晶硅(10个9),5.压电陶瓷-钟表革命,6.电子计算机,石英晶体(SiO2)是一种压电陶瓷材料,利用了SiO2晶体本征频率,可准确控制钟表走时,7.超导材料-四次诺贝尔奖 1905年 荷兰人 昂尼斯 发现超导 纯汞 4.2K 出现超导 1911年 获得诺贝尔奖 1958年 BCS(Bartain,Cuber,Sliff)超导理论 第二次获诺贝尔奖 1964年 隧道效应 第三次 1986年 实现了BYCuO高温氧化物陶瓷超导体
11、高温超导 第四次获诺贝尔奖,8.光导纤维通信革命光导纤维:高纯(99.9999)石英玻璃 玻璃纤维 光纤直径0.1mm 取代了电缆 Pb包Cu芯光导纤维优点:光纤通讯:100Km 无需中继放大 电缆通讯:2Km 需中继放大一根光纤 可传5000门电话,或四条电视频道光纤通讯无电磁、噪声和干扰,通讯质量很高铺设工程大大简化 例如 1000km长通讯:电缆通讯 20万吨Pb 5万吨Cu 光 纤 几十千克 通讯效率:提高 十亿倍以上,2009年诺贝尔物理学奖“光纤之父”高锟1933年出生于中国上海,曾任香港中文大学校长。,瑞典皇家科学院说,高锟在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”取得了突破性
12、成就,他将获得今年物理学奖一半的奖金,共500万瑞典克朗(约合70万美元);博伊尔和史密斯发明了半导体成像器件电荷耦合器件(CCD)图像传感器,将分享今年物理学奖另一半奖金。由于患阿兹海默症(老人痴呆症一种)的高锟发言有困难,今次演说将由太太黄美芸代为发表。,三、高分子材料,四、复合材料,(1)纤维(或晶须)补强复合材料,(2)第二相颗粒弥散复合材料,(3)梯度功能复合材料,由(1100nm)微粒(晶粒)组成单相或复相材料称为纳米材料,1 纳米材料(1100nm)1 nm103m 106mm109m 1 H原子直径1 0.1nm 1 nm 10(10个H原子并排),1.3 纳米材料及其应用,2
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