上海交大材料科学基础pdf
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2010上海交大材料科学基础回忆版
2010上海交大材料科学基础回忆版
今年的真题仍然是上海交大《材料科学基础》的一贯风格,题目量不多,重基础,选择题多考大家不容易注意到的地方,大题也很简单,但每题分值大,不敢疏忽。今年共25道选择题,每题三分,共5道大题,每题15分。
选择题很多不记得了,我尽量回忆。(题号不分先后)
1、宏观对称元素3 应该选3+i
2、细化可以提高拉伸材料的 a、屈服强度 b、抗拉强度 c、断裂强度
3、下列哪种材料最致密 a、Al b、Mg c、-Fe(这个题我也不确定到底是a还是b)
4、钢铁材料从高温淬火,内有高的过饱和空位浓度,请问最宜用哪种方法对空位浓度
进行测量, 应该选电阻法
5 聚乙烯
6、某固溶体合金随着溶解度增大,溶解度范围增大。问随着固溶度增大,更容易形成 a、平面状 b、胞状晶胞 c、树枝状晶胞
7、下列属于面心立方点阵的是 CaF2和γ-Fe
8、下列是外延生长的是 a,二维 b,三维
9、再结晶后长大过程中D与t的关系
10、三元相图中平衡反应有几相
11、金属材料的颜色与____有关 反射,投射,吸收
大题:
1、 马氏体相变体心立方的马氏体和面心立方的奥氏体之间存在取向关系:
{011}//{111} <11
西安交大材料科学基础课后答案
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,
西安交大材料科学基础课后答案
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,
材料科学基础
《材料科学基础》
课程设计报告
设计题目 : 水泥制品的设计 学生姓名 : 何祥涛 学 号 : 1020560126
指导老师姓名: 朱国平 所 属 院(系): 化学生物与材料科学学院 专 业 班 级 : 材料化学(1)班 课程设计时间 : 2013 年 1 月 8日
课程设计的总结报告
一.课程设计的基本任务
结合钙铝硅三元相图,通过查阅资料了解水泥生产工艺,设计并确定原料配
方和烧成冷却温度制度。
二.课程设计的基本要求
1.读懂并分析钙铝硅三元相图,尤其是高钙部分。
2.硅酸盐水泥熟料由C2S、C3S、C3A、C4AF四种矿物组成,根据三角形规则,确定配料点。根据你的配料,写出相关析晶过程。 3.常用的水泥生料的主要成分是CaO、Al2O3、SiO2、Fe2O3,因为Fe2O3含量低,并入Al2O3一起考虑,设计水泥材料生料化学组成。 4.查阅相关资料,画出水泥生产工艺流程图。
5.硅酸盐水泥生产所采用的原料是:石灰石、粘土以及校正原料,在报告中提出配料计算大致过程。
6.根据你设计的配料确定烧成和冷却温度制度,并探讨你的烧成和冷却温度制度对你的产品性能可能产生的
西安交大材料学院考研材料科学基础复习心得
西安交大材料学院考研材料科学基础复习心得
西安交大2011年试题出的有点怪,若你按田民波范群成老师编的机械工业出版社出的那两本2002-2006。2007-2009材料科学基础考研试题汇编复习的话,就会有点不适应,因为今年出了50分(50道)填空题(与2004年真题的填空题基本相同八九不离十),40分(40道)的判断题(感觉比较基础,需要反复看参考书目),60分的大题,我现在只记得几道,一道是磨组织试样的题(15分),这道题严格意义上讲是一道实验题,不过也符合交大传统,10年试题就出了一道题问你焊接的分类,好象是10分,这类题拼的就是基础与人品,事先不太容易想到。另一道题是2004年真题的第三道大题(好象是一个字都没动),还有一道题是与2004年真题第四题相类似的一道题,不过此题诡异之处在于此题不提供正常凝固方程的表达式,需要自己去记忆,据我所知很多人栽在此处。还有一道题的大概类型与08年真题第三道大题中的1。2。4问相同,不过此题分值远比08真题少,大概仅有10分左右。另外今年试题是没有三元相图的。
总体情况而言,2011年试题秉承了2010年试题的特点,小题小分多,注重基础,同时适当拔高,试题难度与07-09年真题相比下降不少,试题题型与07
材料科学基础答案
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
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,
材料科学基础题库
单项选择题:(每一道题1分) 第1章 原子结构与键合 1. 2. 3.
高分子材料中的C-H化学键属于 c 。
(B)离子键
(C)共价键
属于物理键的是 b 。
(B)范德华力 (B)离子键
(C)氢键 (C)金属键
化学键中通过共用电子对形成的是 a 。 (A)氢键 (A)共价键 (A)共价键 4. 5. 6. 7. 8. 9.
第2章 固体结构
面心立方晶体的致密度为 C 。
(B)68% (B)68% (B)68%
(C)74% (C)74% (C)74%
体心立方晶体的致密度为 B 。 密排六方晶体的致密度为 C 。 以下不具有多晶型性的金属是 a 。
(B)锰
(C)铁
(C){111} (C)hcp (C)细晶强化
面心立方晶体的孪晶面是 c 。
(B){110} (B)bcc
fcc、bcc、hcp三种单晶材料中,形变时各向异性行为最显著的是 c 。 (A)100% (A)100% (
材料科学基础总结
材料科学是研究各种材料成分、结构、组织和性能以及它们之间关系的科学。 材料的分类:用途分(机构材料和功能材料)属性(金属、非金属、有机高分子)
材料科学基础是进行材料科学研究的基础理论,它将各种材料(包括金属、陶瓷、高分子材料)的微观结构和宏观结构规律建立在共同的理论基础上,用于指导材料的研究、生产、应用和发展。
金属键:金属中自由电子与金属正离子之间构成键合称为金属键
特点:电子共有化,既无饱和性又无方向性,形成低能量密堆结构 性质:良好导电、导热性能,延展性好
离子键:正负离子依靠它们之间的静电力结合在一起形成的键 特点:无方向性、饱和性
性质:熔点硬度较高、良好的电绝缘体
共价键:两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子队形成的化学键 特点:饱和性、配位数较小、方向性 性质:熔点高、质硬脆、导电能力差
晶体:原子(离子或分子)在三维空间有规则的周期性重复排列的物质(各向异性、固定熔点)
空间点阵:将晶体中原子或原子团抽象为纯几何点,即可得到一个由无数几何点在三维空间排列成规则的阵列
晶胞:在空间点阵中取出一个具有代表性的基本单元作为点阵的组成单元。 选取原则:1.选
838材料科学基础
《材料科学基础》考试大纲 一、考试的基本要求 《材料科学基础》是材料学科的专业基础课,着重研究材料的成分、加工方法与材料的组织、性能之间的关系以及其变化规律,是发挥材料潜力、充分利用现有材料和研究开发新材料的理论基础,是考生学习后续相关材料课程和今后从事材料专业的工作基础课程。 要求考生比较系统地掌握材料科学的基本概念、基础理论及其应用。系统地理解材料与成分、组织结构与性能内在联系,具备综合运用知识分析和解决工程实际问题的能力。 二、考试内容
第1部分 材料的原子结构与键合
原子结构与原子的电子结构;
原子的结构:原子是由质子和中子组成的原子核,以及核外电子所构成。原子核内的中子呈电中性,质子带有正电荷。通过静电吸引,带负电荷的电子被牢牢地束缚在原子核的周围。因为在中性原子中,电子和质子数目相等,所以原子作为一个整体,呈电中性。 原子的电子结构:电子在原子核外空间做高速旋转远动,原子中一个电子的空间位置和能量可用四个量子数来决定,a.主量子数n;b.轨道角动量量子数l;c.磁量子数;d.自选角动量量子数s
原子结构、原子排列对材料性能的影响
材料中的结合键的类型、本质,各结合键对材料性能的影响 金属键:金属中的自由电子与金属正离子相互