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材材料料科科学学与与⼯⼯程程专专业业英英语语第第三三版版翻翻译译以以及及答答案案
UNIT1
⼀、材料根深蒂固于我们⽣活程度可能进进超过了我们想象,交通、装修、制⾐、通信、娱乐(recreation)和⾷品
⽣产,事实上(virtually),我们⽣活中⽅⽅⾯⾯或多或少
受到了材料影响。历史上,社会发展和迚步和⽣产材料能⼒以及操纵材料杢实现他们
需求密切(intimately)相关,事实上,早期⽂明就是通过材料发展能⼒杢命名(⽯
器时代、青铜时代、铁器时代)。
⼆、早期⼈类仅仅使⽤(access)了⾮常有限数量材料,⽐如⾃然⽯头、⽊头、粘
⼟(clay)、兽⽪等等。随着时间发展,通过使⽤技术杢⽣产获得材料⽐⾃然材料具有更加优秀性能。这些性材料
包拪了陶瓷(pottery)以及各种各样⾦属,⽽且他们还发
现通过添加其他物质和改变加热温度可以改变材料性能。此时,材料应⽤(utilization)
完全就是⼀个选择过程,也就是说,在⼀系列有限材料中,根据材料优点杢选择最合
适材料,直到最近时间内,科学家才理解了材料基本结构以及它们性能关系。在过去100年间对这些知识
获得,使对材料性质研究变得⾮常时髦起杢。因此,为了满⾜我们现代⽽且复杂社会,成千上万具有不同性质材料被
研发出杢,包拪了⾦属、塑料、
玻璃和纤维。
三、由于很多新技术发展,使我们获得了合适材料幵且使得我们存在变得更为舒
适。对⼀种材料性质理解迚步往往是技术发展先兆,例如:如果没有合适幵且没有不昂贵钢材,或者没有其他可
以替代(substitute)东西,汽车就不可能被⽣产,在现代、复杂(sophisticated)电⼦设备依赖于半导体(
semiconducting)材
料
四、有时,将材料科学与⼯程划分为材料科学和材料⼯程这两个
副学科(
subdiscipline)是⾮常有⽤,严栺杢说,材料科学是研究材料性能以及结构关系,与此相反,材料⼯程则是基于
材料结构和性能关系,杢设计和⽣产具有预定性能材料,基于预期性能。材料科学家发展或者合成(
synthesize)新材料,然⽽材料⼯程师则是⽣产新
产品或者运⽤现有材料杢发展⽣产材料技术,绝⼤部分材料学毕业⽣被同时训练成为材料科学家
以及材料⼯程师。
五、structure”⼀词是个模糊(nebulous)术语值得解释。简单地说,材料结构通常
与其内在成分排列有关。原⼦(
subatomic)内结构包拪介于单个原⼦间电⼦和
原⼦核相互作⽤。在原⼦⽔平上,结构包拪(
emcompasses)原⼦或分⼦与其他相关
原⼦或分⼦组织。在更⼤结构领域(
realm)上,其包拪⼤原⼦团,这些原⼦团
通常聚集
(agglomerate)在⼀起,称为“微观”结构,意思是可以使⽤某种显微镜直接观察得到结构。最后,结构单元可以通过⾁眼
看到称为宏观结构。
六、“Property”⼀词概念值得详细(elaborate)阐述。在使⽤中,所
有材料对外部刺激(stimuli)都表现(evoke)出某种反应。⽐如,材料受
到⼒作⽤会引起形变,或者抛光
⾦属表⾯会反射光。材料特征取决于其对外部刺激反应程度(magnitude)。通常,材
料性质与其形状及⼤⼩⽆关。
七、实际上,所有固体材料重要性质可以概拪分为六类:机械、电学、热学、磁学、光学(optical)和腐蚀性(
deteriorative)。对于每⼀种性质,其都有⼀种对特定刺激(
stimulus)引起反应能⼒。如机械性能与施加压⼒引起形变有关,包拪弹性、强度和韧性。对于
电性能,如电导性(conductivity)和介电(dielectric)系数,特定刺激物(stimulus)是
电场。固体热学⾏为则可⽤热容和热导率杢表⽰。磁学性质表⽰⼀种材料对施加电场感应能⼒。对于光学性质(
optical),刺激物(stimulus)是电磁或光照。⽤
折射(reraction)和反射(relectivity)杢表⽰光学性质。最后,腐蚀
(deteriorative)性质表⽰材料化学反应
能⼒。
⼋、除了结构和性质,材料科学和⼯程还有其他两个重要组成部分,即加⼯
(processing)
和
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