功能材料_解题功能
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1.1986年,我国制定了《高技术发展计划纲要》,被评选列入的七个技术群是生物技术、信息技术、激光技术、航天技术、自动化技术、新能源技术和新材料技术。2.结构材料:利用某些材料具有抵抗外力的作用而保持自己的形状和结构不变的优良力学性能(例如强度和韧性)来制造工具、机械、车辆以及修建房屋、桥梁、铁路等,这些材料统称为结构材料。功能材料:功能材料是指通过光、电、磁、热、化学、生化等作用后具有特定功能的材料。
3.一次功能:当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于同一种形式时,材料起到能量传输部件的作用。材料的这种功能称为一次功能。
二次功能:当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于不同形式时,材料起能量的转换部件作用,材料的这种功能称为二次功能或高次功能。
4.零电阻现象称为超导现象,凡具有超导性的物质称为超导体或超导材料。超导体在电阻消失前的状态称为常导状态;电阻消失后的状态称为超导状态。
5.“约束”超导现象的三大临界条件:临界温度(Tc)、临界电流(Ic)和临界磁场(Hc)
6.零电阻效应:当温度T下降至某一数值以下时,超导体的电阻突然变为零,这就称为超导体的零电阻效应,也称为超导电性。
7.迈斯纳效应:只要温度低于超导临界温度,则置于外磁场中的超导体就始终保持其内部磁场为零,外部磁场的磁力线统统被排斥在超导体之外。即便是原来处在磁场中的正常态样品,当温度下降使它变成超导体时,也会把原来在体内的磁场完全排出去,即超导体具有完全抗磁性。这一现象被称为迈斯纳效应
超导体的迈斯纳效应的意义:否定了把超导体看作理想导体,还指明超导态是一个热力学平衡的状态,与怎样进入超导态的途径无关,从物理上进一步认识到超导电性是一种宏观的量子现象。
迈斯纳效应产生的原因:当超导体处于超导态时,在磁场的作用下,表面产生无损耗感应电流,这个电流产生的磁场与原磁场的大小相等,方向相反,因而总合成磁场为零。即,无损感应电流对外加磁场起着屏蔽的作用,因此又称为抗磁性屏蔽电流。
8.唯象理论1)二流体模型2)伦敦方程3)金兹堡--朗道理论
9.传统超导体的微观机制1)同位素效应2)超导能隙3)库柏电子对4)相干长度5)BCS理论
10.储氢材料:是在通常条件下能可逆地大量吸收和放出氢气的特种金属材料。11.储氢方法:
(一)物理法储氢技术1.活性炭吸附储氢 2.深冷液化储氢
(二)化学储氢技术 1.金属氢化物储氢2.无机化合物储氢3.有机液体氢化物储氢
12.储氢合金材料都服从的经验法则是“储氢合金是氢的吸收元素(IA—IVA族金属)和氢的非吸收元素(VIA-VIII族金属)所形成的合金”。13.物质的磁性来源于原子的磁矩。
14.电子磁矩由两部分组成,即轨道磁矩和自旋磁矩。
15.自发磁化:通过物质内自身某种作用将磁矩排列为有序取向的现象,称为自发磁化。
磁畴:自发磁化的小区域,称为磁畴。
磁畴壁:各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁。16.磁滞现象:铁磁物在外磁场作用下磁化过程的不可逆性,即磁滞现象。17.居里温度:一般地,磁性材料具有一个临界温度Tc,称为居里温度。
18.从实用观点,物质磁性分为抗磁性、顺磁性、反铁磁性、铁磁性和亚铁磁性五种,前三种是弱磁性,后两种为强磁性。
19.磁性的特点:1)铁磁性物质只有在居里温度以下才具有铁磁性,在居里温度以上,就会转变为呈顺磁性物质。2)在外磁场作用下,磁化过程不可逆性,即所谓的磁滞现象。
20.软磁材料: 软磁材料主要是指那些容易反复磁化,且在外磁场去掉后,容易退磁的磁性材料。
21硬磁性材料:.硬磁性材料是指那些难以磁化,且除去外场以后,仍能保留高的剩余磁化强度的材料。它常作永磁体,又叫永磁材料。表征硬磁材料性能的主要参数是剩余磁感应强度Br、矫顽力Hc和最大磁能积(BH)max,三者愈高,硬磁材料的性能越好。22.当代三大固体材料:陶瓷、金属材料、高分子材料 23.原料分类
①根据原料工艺特性分为:可塑性原料(也称瘠性原料)、熔剂性原料。
②根据原料的用途分为:瓷坯原料、瓷釉原料、色彩及彩料原料。
③根据原料的矿物组成分为:黏土质原料、硅质原料、长石质原料、钙质原料、镁质原料。
④根据原料获得的方式分为:矿物原料、化工原料。24.黏土作用概括为五个方面:
1)黏土的可塑性是陶瓷坯泥赖以成形的基础。
2)黏土使注浆泥料与釉料具有悬浮性与稳定性。3)黏土一般呈细分散颗粒,同时具有结合性。
4)黏土是陶瓷坯体烧结时的主体,黏土中的Al2O3含量和杂质含量是决定陶瓷坯体的烧结程度、烧结温度和软化温度的主要因素; 5)黏土是形成陶器主体结构和瓷器中莫来石晶体的主要来源。
25.石英在陶瓷生产中的作用
1)在烧成前是瘠性原料,可对泥料的可塑性起调节作用,能降低坯体的干燥收缩,缩短干燥时间并防止坯体变形。
2)在烧成时,石英的加热膨胀可部分地抵消坯体收缩的影响,当玻璃质大量出现时,在高温下石英能部分熔解于液相中,增加熔体的强度,而未熔解的石英颗粒,则构成坯体的骨架,可防止坯体发生软化变形等缺陷。3)在瓷器中,石英对坯体的力学强度有着很大的影响,合理的石英颗粒能大大提高瓷器坯体的强度,否则效果相反。同时,石英也能使瓷坯的透光度和白度得到改善。
4)在釉料中,二氧化硅是生成玻璃质的主要组分,增加釉料中石英含量能提高釉的熔融温度与黏度,并减少釉的线胀系数。同时它是赋予釉以高的力学强度、硬度、耐磨性和耐化学侵蚀性的主要因素。
26.铁氧体可分为软磁铁氧体、硬磁铁氧体、旋磁铁氧体、矩磁铁氧体和压磁铁氧体。
27.纳米材料的特性:1)表面效应 2)小尺寸效应 3)量子尺寸效应 4)宏观量子隧道效应
28.小尺寸效应:由于颗粒
尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。
量子尺寸效应:费米能级附近电子能级在高温或宏观尺寸情况下一般是连续的,但当粒子尺寸下降到一定值时,费米能级附近的电子能级由准连续能级变为分立能级(离散能级)的现象,以及纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级而使能隙变宽的现象均称为量子尺寸效应。
隧道效应:当微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。
29.典型的纳米材料:纳米颗粒型材料、纳米固体材料、纳米膜材料、纳米磁性液体材料、碳纳米管
30.智能材料:智能材料就是指具有感知环境(包括内环境和外环境)刺激,对之进行分析、处理、判断,并采取一定的措施进行适度响应的智能特征的材料。31.智能材料必须具备三个基本要素:感知、驱动和控制。
32.智能材料由四部分构成:基体材料、敏感材料、驱动材料和信息处理器。33.形状记忆效应:有些材料,在发生了塑性变形后,经过合适的热过程,能够回复到变形前的形状,这种现象叫做形状记忆效应(SME)。
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