《材料技术罗》PPT课件.ppt
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1、第四章 新材料技术,材料是指用来加工成器件、结构件或其他可供使用的物质。新材料是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。新材料的发展与新技术密切相关,并且是多种学科相互交叉和渗透的结果。新材料是新技术发展的必要物质基础,是当代新技术革命的先导。20世纪中叶以来,世界各国对新材料的研究和开发都十分重视,出现了一个“材料革命”的新时代。当前人类进入知识经济时代,材料与信息、能源并称为现代科学技术的三大支柱,成为现代科学技术发展的物质基础。,第一节 材料技术发展简史材料的历史与人类史一样久远。从考古学的角度,人类文明曾被划分为旧石器时代、新石器时代、青铜器时代、铁器时代等
2、,由此可见材料的发展对人类社会的影响。材料也是人类进化的标志之一,任何工程技术都离不开材料的设计和制造工艺,一种新材料的出现,必将支持和促进当时文明的发展和技术的进步。从人类的出现到20世纪的今天,人类的文明程度不断提高,材料及材料科学也在不断发展。在人类文明的进程中,材料大致经历了以下五个发展阶段。,1使用纯天然材料的初级阶段在原古时代,人类只能使用天然材料(如兽皮、甲骨、羽毛、树木、草叶、石块、泥土等),相当于人们通常所说的旧石器时代。这一阶段,人类所能利用的材料都是纯天然的,在这一阶段的后期,虽然人类文明的程度有了很大进步,在制造器物方面有了种种技巧,但是都只是纯天然材料的简单加工。2人
3、类单纯利用火制造材料的阶段这一阶段横跨人们通常所说的新石器时代、铜器时代和铁器时代,也就是距今约10000年前到20世纪初的一个漫长的时期,并且延续至今,它们分别以人类的三大人造材料为象征,即陶、铜和铁。这一阶段主要是人类利用火来对天然材料进行煅烧、冶炼和加工的时代。例如人类用天然的矿土烧制陶器、砖瓦和陶瓷等等。,3利用物理与化学原理合成材料的阶段20世纪初,随着物理学和化学等科学的发展以及各种检测技术的出现,人类一方面从化学角度出发,开始研究材料的化学组成、化学键、结构及合成方法,另一方面从物理学角度出发开始研究材料的物性,就是以凝聚态物理、晶体物理和固体物理等作为基础来说明材料组成、结构及
4、性能间的关系,并研究材料制备和使用材料的有关工艺性问题。由于物理和化学等科学理论在材料技术中的应用,从而出现了材料科学。在此基础上,人类开始了人工合成材料的新阶段。这一阶段以合成高分子材料的出现为开端,一直延续到现在,而且仍将继续下去。,人工合成塑料、合成纤维及合成橡胶等合成高分子材料的出现,加上已有的金属材料和陶瓷材料(无机非金属材料)构成了现代材料的三大支柱。除合成高分子材料以外,人类也合成了一系列的合金材料和无机非金属材料。超导材料、半导体材料、光纤等材料都是这一阶段的杰出代表。从这一阶段开始,人们不再是单纯地采用天然矿石和原料,经过简单的煅烧或冶炼来制造材料,而且能利用一系列物理与化学
5、原理及现象来创造新的材料。,4材料的复合化阶段20世纪50年代金属陶瓷的出现标志着复合材料时代的到来。随后又出现了玻璃钢、铝塑薄膜、梯度功能材料以及最近出现的抗菌材料的热潮,都是复合材料的典型实例。它们都是为了适应高新技术的发展以及人类文明程度的提高而产生的。到这时,人类已经可以利用新的物理、化学方法,根据实际需要设计独特性能的材料。,金属陶瓷是由一种或几种陶瓷相与金属相或合金所组成的复合材料,5材料的智能化阶段自然界中的材料都具有自适应、自诊断合资修复的功能。如所有的动物或植物都能在没有受到绝对破坏的情况下进行自诊断和修复。人工材料目前还不能做到这一点。但是近三四十年研制出的一些材料已经具备
6、了其中的部分功能。这就是目前最吸引人们注意的智能材料,如形状记忆合金、光致变色玻璃等等。尽管近10余年来,智能材料的研究取得了重大进展,但是离理想智能材料的目标还相距甚远,而且严格来讲,目前研制成功的智能材料还只是一种智能结构。,如上所述,在20世纪中,材料经历了五个发展阶段中的三个阶段,这种发展速度是前所未有的。总的说来,本世纪材料科学的发展有以下几个特点:超纯化(从天然材料到合成材料)、量子化(从宏观控制到微观和介质控制)、复合化(从单一到复合)及可设计化(从经验到理论)。当前,高技术新材料的发展日新月异,材料科学的内涵也日益丰富,21世纪会出现什么样的高技术材料,材料科学又将发展到何种程
7、度,我们很难预料。,材料学科发展至今日,追溯其历史相关性,它主要是来自冶 金与化工。虽然现在物理、化学、电子、能源、信息、建筑等许多学科 领域都有致力于研究材料的学术内容,但它们都只偏重于某 些特定的材料或材料四要素中的一个。针对多数材料,较多 地涉及四要素中主要方面的学科只有冶金与化工。而面对所有材料,面向所有四个要素,特别是它们之间关系 的学科则只有“材料科学与工程”。图 是材料、冶金及化工学科与现代材料领域的关系。它显示,大部分新型材料仍然位于三大学科的交汇范围。,当 前 的 材 料从使用要求:多样化、复合化、智能化、高性能从 应 用:结构材料功能材料结构/功能一体化材料从 材 料:金属
8、(合金)-金属间化合物金属/非金 属化合物金属/非金属复合材料非金属 复合材料从组织结构:多晶单晶微晶纳米晶非晶从形态尺度:块体薄膜线材(一维)现材料已发展到成千上万种,涉及社会经济生活的几乎所有方面。,随社会经济与科学技术的发展,材料品种及用途日趋繁多,新材料层出不穷,据统计每年出现的新材料达 3000多 种。据前述材料的发展趋势,决定材料基本性质的键合特性与结构特征,必然由相对单纯的金属键向混合键,由简单立方的晶体结构向复杂晶体结构及复杂分子结构演进,从而决定或影响了材料的制备/加工、组织、力学和功能性能。,第二节 纳米科学技术纳米科学技术,简称为纳米技术,是指在0.1100纳米的尺度里,
9、研究电子、原子和分子内部运动规律和特性的一项崭新技术。科学家们在研究物质构成的过程中,发现纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显著地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。纳米是一种长度单位,就是10-9米(10亿分之一米),相当于4至5个原子串起来那么长。纳米技术是以许多现代先进科学技术为基础的科学技术,它的最终目标是人类按照自已的意志直接操纵单个原子,制造具有特定功能的产品,这一目标的实现意味着纳米技术改变人类生活和生产方式的时代的来临。,纳米材料的特点,(一)特殊的光学性质,当黄金被细分到小于光波波长的尺寸时,便失去了原有的富贵光泽而呈黑
10、色。事实上,所有的金属在超微颗粒状态都呈现为黑色。尺寸越小,颜色愈黑,银白色的铂(白金)变成铂黑,金属铬变成铬黑。由此可见,金属超微颗粒对光的反射率很低,通常可低于l,大约几微米的厚度就能完全消光。利用这个特性可以作为高效率的光热、光电等转换材料,可以高效率地将太阳能转变为热能、电能。此外又有可能应用于红外敏感元件、红外隐身技术等。,美国F117隐形轰炸机机,美国B2隐形轰炸机,(二)特殊的热学性质,固态物质在其形态为大尺寸时,其熔点是固定的,超细微化后却发现其熔点将显著降低,当颗粒小于10纳米量级时尤为显著。例如,金的常规熔点为1064,当颗粒尺寸减小到10纳米尺寸时,则降低27,2纳米尺寸
11、时的熔点仅为327左右;银的常规熔点为670,而超微银颗粒的熔点可低于100。因此,超细银粉制成的导电浆料可以进行低温烧结,此时元件的基片不必采用耐高温的陶瓷材料,甚至可用塑料。金属纳米颗粒表面上的原子十分活泼。实验发现,如果将金属铜或铝作成纳米颗粒,遇到空气就会激烈燃烧,发生爆炸。可用纳米颗粒的粉体作为固体火箭的燃料、催化剂。,(三)特殊的力学性质,由于纳米材料粒度非常微小,具有良好的表面效应,1克纳米材料的表面积达到几百平方米。因此,用纳米材料制成的产品其强度、柔韧度、延展性都十分优越,就象一种有千万对脚的毛毛虫,当它吸附在光滑的玻璃面上时,由于接触面积大,12级台风有也吹不掉它。陶瓷材料
12、在通常情况下呈脆性,陶瓷茶壶一摔就碎,然而由纳米超微颗粒压制成的纳米陶瓷材料,竟然可以象弹簧一样具有良好的韧性。,纳米材料“绝水”雨伞,(四)特殊的电学性质,把自由运动的电子囚禁在一个小的纳米颗粒内或一根非常细的短金属线内,线的宽度只有几个纳米,会发生十分奇妙的事情。由于颗粒内的电子运动受到限制,电子能量被量子化了。结果表现为当在金属颗粒的两端加上电压,电压合适时,金属颗粒导电;而电压不合适时金属颗粒不导电。原来是导体的铜等金属,在尺寸减少到几个纳米时就不导电了;而绝缘的二氧化硅等,电阻会大大下降,失去绝缘特性,变得能导电了。,纳米材料应用,陶瓷领域的应用微电子学的应用生物工程的应用光电领域的
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