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3. 强度 晶界使陶瓷实际强度比理论值低得多(1/1000~1/100)。 晶界上有晶粒间的局部分离或空隙; 晶界上原子间键被拉长, 键强度被削弱; 相同电荷离子的靠近产生斥力, 会造成裂缝。 陶瓷的晶界结构 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 致密度、杂质和各种缺陷影响陶瓷实际强度。 ●刚玉(Al2O3)陶瓷块抗拉强度为280 MPa。 ●刚玉陶瓷纤维(缺陷少),抗拉强度为2100 MPa,提高1~2个数量级。 陶瓷强度对应力状态特别敏感: 抗拉强度很低 抗弯强度较高 抗压强度很高 4. 塑性 陶瓷在室温下几乎没有塑性。 陶瓷晶体滑移系很少,位错运动所需切应力很大; 共价键有明显的方向性和饱和性; 离子键的同号离子接近时斥力很大; 在高温慢速加载,特别是组织中存在玻璃相时,陶瓷也表现出一定的塑性。 5. 韧性 (1) 陶瓷是典型的脆性材料? 冲击韧性10 kJ/m2以下, 断裂韧性值很低。 (2) 对表面状态特别敏感 表面细微裂纹,受载时裂纹很快扩展。 改善陶瓷韧性的方法:? 消除陶瓷表面的微裂纹。 预防陶瓷中产生缺陷。 二、陶瓷的物理性能和化学性能 1. 热膨胀性能 陶瓷的线膨胀系数很低。 比高聚物低,比金属更低。 2. 导热性 陶瓷无自由电子传热,导热性很低。 较好绝热材料。 3. 热稳定性 一般用急冷到水中不破裂所能承受的最高温度来表达。 陶瓷热稳定性很低(比金属低得多)。 日用陶瓷的热稳定性为220℃。 ?? 4. 导电性 多数陶瓷是良好的绝缘体; 不少陶瓷有一定的导电性; 许多氧化物(ZnO、NiO、Fe3O4)是重要的半导体材料。 ??? 5. 化学稳定性 结构非常稳定。 对酸、碱、盐等腐蚀性很强的介质均有较强的抵抗能力。 与许多金属的熔体也不发生作用。 ??? 老师提示?: 陶瓷材料具有高耐热性、高化学稳定性、高的硬度和良好的抗压能力。 但脆性很高,温度急变抗力很低,抗拉、抗弯性能差。 ??? 第1章 小结 1.三种常见金属晶体结构 体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格。 2.三种晶体缺陷:点缺陷、线缺陷、面缺陷。 3.合金中二类基本相:固溶体、金属化合物。 4.金属材料的机械性能特点:强度高,韧性好,塑性变形能力强,综合机械性能好。 ??? 5.高分子材料结构:由大分子链组成。分子链之间为分子键,分子链的原子之间、链节之间为共价键。 线型非晶态高聚物三种物理状态:玻璃态、高弹态、粘流态。 高分子材料的性能特点:轻,具有高弹性和粘弹性。刚度小,强度不高,韧性较低。耐磨、减摩性能好,绝缘、绝热、绝声,耐蚀性能好,耐热性不高,存在老化问题。 ??? 6. 陶瓷材料组织:晶体相、玻璃相、气相。 陶瓷的性能特点:陶瓷材料具有高耐热性、高化学稳定性、高的硬度和良好的抗压能力。 但脆性很高,温度急变抗力很低,抗拉、抗弯性能差。 3. 大分子链的空间构型 分子链原子或原子团在空间 的排列方式,即链结构。 乙烯聚合物的立体异构 ●全同立构:取代基R有规律在碳链平面同侧。? ●间同立构:取代基R交替地在碳链平面两侧。 ●无规立构:取代基R无规律在碳链平面两侧。 聚氯(苯)乙烯三种空间构型: 聚乙烯 二、大分子链的构象及柔性 内旋转:单链以一定角度旋转。 内旋转使大分子链的空间形象(构象)变化。 在拉力作用下,线型大分子链伸展拉直。外力去除后,缩回卷曲状和线团状。 能伸展、回缩的性能称为分子链的柔性,这是聚合物具有弹性的原因。 三、高分子材料的聚集态 ●晶态:分子链在空间规则排列。 ●部分晶态:分子链在空间部分规则排列。 ●非晶态:分子链在空间无规则排列,亦称玻璃态。 线型聚合物可以形成晶态或部分晶态。 体型聚合物为非
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