材料科学与工程基础第四章课后答案

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无机材料科学基础第四章非晶态结构与性质

标签:文库时间:2024-10-06
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第4章 非晶态结构与性质

一、名词解释 1.熔体与玻璃体:

熔体即具有高熔点的物质的液体。 熔体快速冷却形成玻璃体。 2.聚合与解聚:

聚合:各种低聚物相互作用形成高聚物 解聚:高聚物分化成各种低聚物 3.晶子学说与无规则网络学说:

晶子学说(有序、对称、具有周期性的网络结构): 1硅酸盐玻璃中含有无数的晶子 2晶子的互相组成取决于玻璃的化学组成

3晶子不同于一般微晶,而是带有晶体变形的有序区域,在晶子中心质点排列较有规律,远离中心则变形程度增大 4晶子分散于无定形物质中,两者没有明显界面

无规则网络学说(无序不对称不具有周期性的网络结构) 1形成玻璃态的物质与晶体结构相类似,形成三维的空间网格结构 2这种网络是离子多面体通过氧桥相连进而向三维空间规则 4.网络形成体与网络变性体:

网络形成体:能够单独形成玻璃的氧化物 网络变性体:不能单独形成玻璃的氧化物 5.桥氧与非桥氧:

桥氧:玻璃网络中作为两个成网多面体所共有顶角的氧 非桥氧:玻璃网络中只与一个成网多面体相连的氧

二、填空与选择

1.玻璃的通性为:各向同性、介稳性、由熔融态向玻璃态转化是可逆与渐变的,无固定熔点、

由熔融态向玻璃态转化时,物理、化学性质随温度的变化

无机材料科学基础第四章非晶态结构与性质

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第4章 非晶态结构与性质

一、名词解释 1.熔体与玻璃体:

熔体即具有高熔点的物质的液体。 熔体快速冷却形成玻璃体。 2.聚合与解聚:

聚合:各种低聚物相互作用形成高聚物 解聚:高聚物分化成各种低聚物 3.晶子学说与无规则网络学说:

晶子学说(有序、对称、具有周期性的网络结构): 1硅酸盐玻璃中含有无数的晶子 2晶子的互相组成取决于玻璃的化学组成

3晶子不同于一般微晶,而是带有晶体变形的有序区域,在晶子中心质点排列较有规律,远离中心则变形程度增大 4晶子分散于无定形物质中,两者没有明显界面

无规则网络学说(无序不对称不具有周期性的网络结构) 1形成玻璃态的物质与晶体结构相类似,形成三维的空间网格结构 2这种网络是离子多面体通过氧桥相连进而向三维空间规则 4.网络形成体与网络变性体:

网络形成体:能够单独形成玻璃的氧化物 网络变性体:不能单独形成玻璃的氧化物 5.桥氧与非桥氧:

桥氧:玻璃网络中作为两个成网多面体所共有顶角的氧 非桥氧:玻璃网络中只与一个成网多面体相连的氧

二、填空与选择

1.玻璃的通性为:各向同性、介稳性、由熔融态向玻璃态转化是可逆与渐变的,无固定熔点、

由熔融态向玻璃态转化时,物理、化学性质随温度的变化

第四章第一讲材料科学与工程基础(顾宜

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第四章 材料的性能 materials property性能决定用途。 本章对材料的力学性能、热性能、 电学、磁学、光学性能以及耐腐蚀 性,复合材料及纳米材料的性能进 行阐述。

4-1 固体材料的力学性能 Mechanical Properties of Solid Materials结构件:力学性能为主 非结构件:力学性能为 辅,但必不可少

mechanical property of materials stress and strain Elastic deformation Modulus Viscoelasticity permanent deformation Strength Fracture

4-1-1 材料的力学状态mechanical states of matrials 1.金属的力学状态A 晶态结构, B 较高的弹性模量 和强度, C 受力开始为弹性 形变,接着一段 塑性形变,然后 断裂, 总变形能很大, D 具有较高的熔点。

某些金属合金 A 呈非晶态合金, B 具有很高的硬度和强度, C 延伸率很低而并不脆。 D 温度升高到玻璃化转变温度以上,粘度明显降低, 发生晶化而失去非晶态结构。

2. 无机非金属的力学状态A 玻璃相熔

材料科学与工程 课后习题

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第一章 原子排列

本章需掌握的内容:

材料的结合方式:共价键,离子键,金属键,范德瓦尔键,氢键;各种结合键的比较及工程材料结合键的特性;

晶体学基础:晶体的概念,晶体特性(晶体的棱角,均匀性,各向异性,对称性),晶体的应用

空间点阵:等同点,空间点阵,点阵平移矢量,初基胞,复杂晶胞,点阵参数。

晶系与布拉菲点阵:种晶系,14种布拉菲点阵的特点;

晶面、晶向指数:晶面指数的确定及晶面族,晶向指数的确定及晶向族,晶带及晶带定律 六方晶系的四轴座标系的晶面、晶向指数确定。

典型纯金属的晶体结构:三种典型的金属晶体结构:fcc、bcc、hcp;

晶胞中原子数、原子半径,配位数与致密度,晶面间距、晶向夹角

晶体中原子堆垛方式,晶体结构中间隙。

了解其它金属的晶体结构:亚金属的晶体结构,镧系金属的晶体结构,同素异构性

了解其它类型的晶体结构:离子键晶体结构:MgO陶瓷及NaCl,共价键晶体结构:SiC陶瓷,As、Sb

非晶态结构:非晶体与晶体的区别,非晶态结构 分子相结构

1. 填空

1. fcc结构的密排方向是_______,密排面是______,密排面的堆垛顺序是_______致密度为___________配位数是_____

材料科学与工程导论课后习题答案

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第一章 材料与人类

1.为什么说材料的发展是人类文明的里程碑?

材料是一切文明和科学的基础,材料无处不在,无处不有,它使人类及其赖以生存的社会、环境存在着紧密而有机的联系。纵观人类利用材料的历史,可以清楚地看到,每一种重要材料的发现和利用,都会把人类支配和改造自然的能力提高到一个新的水平,给社会生产和人类生活带来巨大的变化。

2.什么是材料的单向循环?什么是材料的双向循环?两者的差别是什么? 物质单向运动模式:“资源开采-生产加工-消费使用-废物丢弃” 资源开采 冶金等初加工 原材料 工业原料 地球 进一步加工 组合加工制造 人类使用后失效 工程材料 废料 产品

双向循环模式:以仿效自然生态过程物质循环的模式,建立起废物能在不同生产过程中循环,多产品共生的工业模式,即所谓的双向循环模式(或理论意义上的闭合循环模式)。 地球 综合利用变为无害废物 综合利用变为无害废物 工业用原料 原材料 经过人类处理重新利用后的无害废物 工程材料 产品 废料 差别:单向循环必然带来地球有限资源的紧缺和破坏,同时带来能源浪费,造成人类生存环境的污染。

无害循环:流程性材料生产中,如果一个过程的输出变为另一个

《材料科学基础》课后答案(1-7章)

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第一章

8.计算下列晶体的离于键与共价键的相对比例

(1)NaF (2)CaO (3)ZnS

解:1、查表得:XNa=0.93,XF=3.98

根据鲍林公式可得NaF中离子键比例为:[1?e共价键比例为:1-90.2%=9.8% 2、同理,CaO中离子键比例为:[1?e共价键比例为:1-77.4%=22.6%

1?(1.00?3.44)241?(0.93?3.98)24]?100%?90.2%

]?100%?77.4%

?1/4(2.58?1.65)23、ZnS中离子键比例为:ZnS中离子键含量?[1?e]?100%?19.44%

共价键比例为:1-19.44%=80.56%

10说明结构转变的热力学条件与动力学条件的意义.说明稳态结构与亚稳态结构之间的关系。

答:结构转变的热力学条件决定转变是否可行,是结构转变的推动力,是转变的必要条件;动力学条件决定转变速度的大小,反映转变过程中阻力的大小。

稳态结构与亚稳态结构之间的关系:两种状态都是物质存在的状态,材料得到的结构是稳态或亚稳态,取决于转交过程的推动力和阻力(即热力学条件和动力学条件),阻力小时得到稳态结构,阻力很大时则得到亚稳态结构。稳态结构能量最低,热力学上最稳定,亚稳态结构能量高,

无机材料科学基础课后答案

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第六章答案

6-1略。

6-2什么是吉布斯相律?它有什么实际意义?

解:相律是吉布斯根据热力学原理得出的相平衡基本定律,又称吉布斯相律,用于描述达到相平衡时系统中自由度数与组分数和相数之间的关系。一般形式的数学表达式为F=C-P+2。其中F为自由度数,C为组分数,P为相数,2代表温度和压力两个变量。应用相率可以很方便地确定平衡体系的自由度数。

6-3固体硫有两种晶型,即单斜硫、斜方硫,因此,硫系统可能有四个相,如果某人实验得到这四个相平衡共存,试判断这个实验有无问题?

解:有问题,根据相律,F=C-P+2=1-P+2=3-P,系统平衡时,F=0,则P=3,硫系统只能是三相平衡系统。

图6-1 图6-2

6-4如图6-1是钙长石(CaAl2Si2O)的单元系统相图,请根据相图回解:(1)六方、正交和三斜钙长石的熔点各是多少?(2)三斜和六方晶型的转变是可逆的还是不可逆的?你是如何判断出来的?(3)正交晶型是热力学稳定态?还是介稳态?

解:(1)六方钙长石熔点约1300℃(B点),正钙长石熔点约1180℃(C点),三斜钙长石的熔点约为1750℃(A点)。

(2)三斜与六方晶型的转变是可逆的。因为六方晶型加热到转变温度会转变

材料科学与工程 课后习题 - 图文

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第一章 原子排列

本章需掌握的内容:

材料的结合方式:共价键,离子键,金属键,范德瓦尔键,氢键;各种结合键的比较及工程材料结合键的特性;

晶体学基础:晶体的概念,晶体特性(晶体的棱角,均匀性,各向异性,对称性),晶体的应用

空间点阵:等同点,空间点阵,点阵平移矢量,初基胞,复杂晶胞,点阵参数。

晶系与布拉菲点阵:种晶系,14种布拉菲点阵的特点;

晶面、晶向指数:晶面指数的确定及晶面族,晶向指数的确定及晶向族,晶带及晶带定律 六方晶系的四轴座标系的晶面、晶向指数确定。

典型纯金属的晶体结构:三种典型的金属晶体结构:fcc、bcc、hcp;

晶胞中原子数、原子半径,配位数与致密度,晶面间距、晶向夹角

晶体中原子堆垛方式,晶体结构中间隙。

了解其它金属的晶体结构:亚金属的晶体结构,镧系金属的晶体结构,同素异构性

了解其它类型的晶体结构:离子键晶体结构:MgO陶瓷及NaCl,共价键晶体结构:SiC陶瓷,As、Sb

非晶态结构:非晶体与晶体的区别,非晶态结构 分子相结构

1. 填空

1. fcc结构的密排方向是_______,密排面是______,密排面的堆垛顺序是_______致密度为___________配位数是_____

材料科学基础答案

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第1章 晶体结构

1.在立方晶系中,一晶面在x轴的截距为1,在y轴的截距为1/2,且平行于z 轴,一晶向上某点坐标为x=1/2,y=0,z=1,求出其晶面指数和晶向指数, 并绘图示之。

2.画出立方晶系中下列晶面和晶向:(010),(011),(111),(231),(321),[010], [011],[111],[231],[321]。

3.纯铝晶体为面心立方点阵,已知铝的相对原子质量Ar(Al)=27,原子半径r=0.143nm,求铝晶体的密度。

4.何谓晶体?晶体与非晶体有何区别?

5.试举例说明:晶体结构与空间点阵?单位空间格子与空间点阵的关系? 6.什么叫离子极化?极化对晶体结构有什么影响? 7.何谓配位数(离子晶体/单质)? 8.何谓对称操作,对称要素?

9.计算面心立方结构(111)与(100)晶面的面间距及原子密度(原子个数/单位面积)。

10.已知室温下α-Fe(体心)的点阵常数为0.286nm,分别求(100)、(110)、

(123)的晶面间距。

11. 已知室温下γ-Fe(面心)的点阵常数为0.365nm,分别求(100)、(110)、(112)的晶面间距。

12. 已知Cs+半径为0.170nm,

材料科学基础答案

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第1章 晶体结构

1.在立方晶系中,一晶面在x轴的截距为1,在y轴的截距为1/2,且平行于z 轴,一晶向上某点坐标为x=1/2,y=0,z=1,求出其晶面指数和晶向指数, 并绘图示之。

2.画出立方晶系中下列晶面和晶向:(010),(011),(111),(231),(321),[010], [011],[111],[231],[321]。

3.纯铝晶体为面心立方点阵,已知铝的相对原子质量Ar(Al)=27,原子半径r=0.143nm,求铝晶体的密度。

4.何谓晶体?晶体与非晶体有何区别?

5.试举例说明:晶体结构与空间点阵?单位空间格子与空间点阵的关系? 6.什么叫离子极化?极化对晶体结构有什么影响? 7.何谓配位数(离子晶体/单质)? 8.何谓对称操作,对称要素?

9.计算面心立方结构(111)与(100)晶面的面间距及原子密度(原子个数/单位面积)。

10.已知室温下α-Fe(体心)的点阵常数为0.286nm,分别求(100)、(110)、

(123)的晶面间距。

11. 已知室温下γ-Fe(面心)的点阵常数为0.365nm,分别求(100)、(110)、(112)的晶面间距。

12. 已知Cs+半径为0.170nm,