材料科学与分析表征

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材料科学与工程

标签:文库时间:2025-01-16
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中国科学院研究生院材料工程领域全日制

工程硕士研究生培养方案

(2009年7月)

一、培养目标与要求

面向社会需求和科技前沿,培养适应社会主义建设和工程技术发展与创新需要的,掌握材料工程领域相关学科专业基础知识与基本技能,具有创新意识和独立承担并解决工程实际问题能力的开拓型、复合型高层次工程技术和工程管理人才。具体培养要求如下:

1.工程硕士专业学位获得者应较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论;拥护党的基本路线和方针、政策;热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和创业精神,积极为我国经济建设和社会发展服务。

2.应具有坚实的必要的材料科学与工程理论基础和系统宽广的专业知识;掌握解决材料科学与工程问题的先进技术方法和现代技术手段;了解本领域的发展动向,具有解决工程问题或从事新材料、新产品、新工艺、新设备的研制和开发的能力;具有独立担负专门技术工作和较强的自我提高的能力,经过实际工作的锻炼,具备高级专业技术职务人员应有素质水平。

3.基本掌握一门外语,能够熟练地阅读专业领域的外文资料。 4.具有必要的管理和市场经济知识。 二、学习年限

实行弹性学制和学分制。学习年限一般为3年,最长不超过4年。 三、课程设置

课程设置原则:课程设置遵循先进

材料科学基础

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《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

材料科学导论

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课程名称:材料科学导论 班号:10021022 学号:1002102208 姓名:鲁鑫松

任课教师:张洁

《材料科学概论》读书报告 日期:2012年 5月3日

课程名称:材料科学导论 班号:10021022 学号:1002102208 姓名:鲁鑫松

书名:《土木工程材料》(第二版)

种类:普通高等教育“十一五”国家级规划教材

作者:湖南大学 天津大学

同济大学 东南大学 合编

责任编辑:朱首明 刘平平

主要内容:⒈建筑钢材 ⒉无机胶凝材料 ⒊水泥混凝土 ⒋砂浆 ⒌砌筑材料 ⒍沥青及沥青混合料

任课教师:张洁

2012年 5月3日

日期:课程名称:材料科学导论 班号:10021022 学号:1002102208 姓名:鲁鑫松

一、 建筑钢材

1、 钢材的化学组成

钢的基本成分是铁与碳,此外还有某些合金元素和杂质元素。按化学成分钢材可分为碳素钢和合金钢两大类。

碳素钢根据含碳量可分为:低碳钢(含碳量小于0.25%),中碳钢(含碳量0.25%~0.6%

材料科学与工程试题总结

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1. 纳米材料有哪些微观结构特点?这些结构特点为什么会引起宏观物理性能的变化?纳

米材料有哪些特殊性?

答:所有的纳米材料具有3个共同的结构特点:纳米尺度结构单元,大量的界面或自由表面以及各纳米单元之间存在着或强或弱的交互作用。

在纳米尺度内,分子和原子相互作用强烈影响材料的宏观物理性能, 纳米材料之所以能具备独到的特殊性,是由于当组成物质的某一项的某一维的尺度缩小到纳米级别时,物质的物理性能将出现根本不是其任一组份所能比拟的改变。 纳米材料的特性:(1)表面与界面效应,这是指纳米晶体粒表面原子数与总原子数之比随粒径变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。(2)小尺寸效应,当纳米微粒尺寸与光波波长,传导电子的德布罗意波长及超导态的相干长度、透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,它的周期性边界被破坏,从而使其声、光、电、磁,热力学等性能呈现出“新奇”的现象。(3)量子尺寸效应,当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能级间距大于热能、磁能、静电能、静磁能、光子能或超导态的凝聚能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使其磁、光、声、热、电、超导电性能变化。(4)宏观量子隧道效应。微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。纳

材料科学与工程导论试题

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第二章 材料科学与工程的四个基本要素

作业一

第一部分 填空题(10个空共10分,每空一分)

1. 材料科学与工程有四个基本要素,它们分别是:使用性能、材料的性质、结构与成份和合成与加工。

2. 材料性质的表述包括力学性质、物理性质和化学性质。 3. 强度可以用弹性极限、屈服强度和比例界限等来表征。 4. 三类主要的材料力学失效形式分别是:断裂、磨损和腐蚀。 5. 材料的结构包括键合结构、晶体结构和组织结构。

6. 晶体结构有三种形式,它们分别是:晶体、非晶体和准晶体。 7. 化学分析、物理分析和谱学分析是材料成分分析的三种基本方法。

8. 材料的强韧化手段主要有固溶强化、加工强化、弥散强化、第二相强化和相变增韧。 第二部分 判断题(10题共20分,每题2分)

1. 材料性质是功能特性和效用的描述符,是材料对电.磁.光.热.机械载荷的反应。(√ ) 2. 疲劳强度材料抵抗交变应力作用下断裂破坏的能力。(√ ) 3. 硬度是指材料在表面上的大体积内抵抗变形或破裂的能力。(错)

4. 性能是包括材料在内的整个系统特征的体现;性质则是材料本身特征的体现。(√) 5. 晶体是指原子排列短程有序,有周期。(错)

6. 材料的热处理是指通过一定的加热、

材料科学与工程专业介绍

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篇一:材料科学与工程专业介绍

材料科学与工程专业

材料科学与工程即材料科学与工程专业。

材料科学与工程(英文名:Materials Science and Engineering,缩写MSE)。在国务院学位委员会学科评议组制定和颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,材料科学与工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,下设3个二级学科,分别是:材料物理与化学、材料学、材料加工工程。材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、耐磨材料、表面强化、材料加工等。

1专业特色

材料科学与工程专业以材料学、化学、物理学为基础,系统学习材料科学与工程专业的基础理论和实验技能,并将其应用于材料的合成、制备、结构、性能、应用等方面研究的学科。

2培养目标

材料科学与工程专业培养具备包括金属材料、无机非金属材料、高分子材料等材料领域的科学与工程方面较宽的基础知识,能在各种材料的制备、加工成型、材料结构与性能等领域从事科学研究与教学、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理等方面工作,适应社会主义市场经济发展的高层次、

材料科学研究

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_____

材料科学导论 - 图文

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第1 章 原子结构与键合

决定材料性能的最根本的因素是组成材料的各元素的原子结构,原子间的相互作用、相互结合,原子或分子在空间的排列分布和运动规律,原子集合体的形貌特征等。

物质是由原子组成的,而原子是由位于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。 原子结构中的电子结构——决定了原子键合的本身。 1.1 原子结构 1.1.1 物质的组成

一切物质是由无数微粒按一定的方式聚集而成的。这些微粒可能是分子、原子或离子。

分子是能单独存在、且保持物质化学特性的一种微粒。分子的体积很小,如H2O分子的直径约为0.2 nm。而分子的质量则有大有小:H2分子是分子世界中最小的,它的相对分子质量只有2,而天然高分子化合物——蛋白质可高达几百万。

分子是由一些更小的微粒——原子所组成的。在化学变化中,分子可以再分成原子,而原子却不能再分,原子是化学变化中的最小微粒。量子力学中,原子并不是物质的最小微粒。它具有复杂结构。原子结构直接影响原子间的结合方式。 1.1.2 原子的结构

原子由质子和中子组成的原子核,以及核外的电子所构成。原子的体积很小,原子直径约为10量级,原子核直径为10

–15

–10

m 数

–24

m 数量级。原子的质量主要在原子核内。每个

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,