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材料科学基础绪论第一章课件
三、混合键 大部分材料的内部原子结合键往往是各种键的混合。 1、一次键混合 (1)共价键与金属键混合 如Ⅳ A族中, C Si Ge Sn Pb 共价键 共价键+金属键 金属键 再如,过渡族元素,有时会出现少量共价键 (2) 金属键与离子键混合 如金属间化合物中 (3)共价键与离子键混合 如陶瓷化合物中 AB化合物中离子键的比例取决于组成元素的电负性差,差越大,离子键比例越高: XA, XB –A,B 的电负性数值。(表1-2,P17) 例题: 计算化合物 (1)MgO、(2)GaAs中离子键结合的比例. 解:(1) MgO 查电负性表得 X Mg = 1.31, X O = 3.44 代入公式得, 离子键结合比例=68% (2) GaAs 查电负性表得, X Ga = 1.81, X As = 2.18 代入公式得, 离子键结合比例=4% 由表可见,A、B原子间的电负性差越大,所 形成的 AB 化合物中离子键结合的比例越高 2、一次键与二次键混合 例如: 石墨: 片层中为共价键,片层间 为范德瓦尔斯键 高分子:分子链中为共价键,链 与链之间为二次键 四、结合键的本质及原子间距 1、结合键的本质 — 结合键的强弱反映了原子或分子间结合时互作用能降低的程度. 离子键、共价键最强,金属键次之,氢键再次之, 范德瓦尔斯键最弱。 2、原子间的互作用力及结合能 (1)双原子模型 固体原子间总存在着 两种力: 吸引力、排斥力 引力与斥力相等时, r0称原子间距。 平衡距离下的作用能定义为 原子的结合能E0 结合能越大,原子结合越稳 定。 (2)原子结合能的实验测定及理论计算 实验测定原理 测定固体的蒸发热 理论计算(自学P24例题) 五、结合键与性能 1、对物理性能的影响 1) 熔点:共价键、离子键的最高,高分子材料 的最低. 2) 密度:金属键的最高,共价键、离子键的较 低,高分子材料的最低. 3) 导电导热性:金属键最好,共价键、离子键最差。 2、对力学性能的影响 (1) 强度:结合键强,则强度也高,但还受组织的影响. (2) 塑韧性:金属键最好,共价键、离子键最低. (3) 弹性模量:共价键、离子键最高,金属键次之,二次键最低 第三节 原子排列方式 晶体与非晶体 原子排列的研究方法 一、晶体与非晶体 1、晶体 原子(原子团或分子)在空间有规则的周期性重复排列的固体。 一般情况下,金属、大多数陶瓷、少数高分子材料为晶体。 非晶体: 排列无序,不存在长程的周期规则排列。 二氧化硅结构示意图 a)晶体 b)非晶体 2、结晶过程 晶核形成 晶核长大 3、晶体与非晶体性能的主要差别 晶体: 有确定熔点 单晶体各向异性 多晶体各向同性 非晶体: 无确定熔点 各向同性 二、 原子排列的研究方法 X射线或电子束 衍射原理 布拉格定律: 根据衍射分布图,可分析晶体中原子排列的特征(排列方式、原子面间距等) 第四节 晶体材料的组织 1、结晶过程及多晶组织 2、材料的组织 各种晶粒的组合特征。即各种晶粒的相对量、尺寸大小、形状及分布等特征。 组织是影响材料性能的极为敏感而重要的结构因素。 3、组织的显示与观察 宏观组织:肉眼能观察 显微组织:用金相显微镜或电子显微镜才能看到。 磨光→抛光→浸蚀→显微镜下观察: 4、单相与多相组织 (1)单相组织 所有晶粒的化学组成相 同,晶体结构也相同。 描述单相组织特征的主要用晶粒尺寸及形状。 (2)多相组织 两相以上的晶体材料,各个相具有不同的成分和晶体结构。 两相例子: 第五节 材料的稳态与亚稳态结构 稳态结构(平衡态结构) 能量最低的结构。 亚稳态结构 能量相对较高的结构。 材料最终得到什么结构,必须综合考虑结构形成的热力学条件和动力学条件。 1、热力学条件 结构形成时必须沿着能量降低的方向进行,或者说结构转变必须存在一个推动力。 等温等容过程: 亥姆霍兹自由能变化, 自发过程 等温等压过程: 吉布斯自由能变化, 自发过程 2、动力学条件 反应速度。 化学反应动力学的Arhennius方程: v-反应速度; A-常数; Q
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