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发布人: 和记娱h88 来源: 和记娱乐官方网登录注册 发布时间: 2020-09-02 20:49

  0.1 材料分类 ? ? ? ? ? 0.1.1 材料按化学组成(或基本组成)分类 0.1.2 根据材料的性能分类 0.1.3 材料按服役的领域来分类 0.1.4 材料按结晶状态分类 0.1.5 材料按材料的尺寸分类 ? 按物质可分为:导电材料、绝缘材料、半导体材料、 磁性材料、透光材料、高强度材料、高温材料、超硬材料 等。 ? 按物理效应分为:压电材料、热电材料、铁电材料、非线 性光学材料、磁光材料、电光材料、声光材料、激光材料 等。 ? 按用途分为:电子材料、电工材料、光学材料、感光材料、 耐酸材料、研磨材料、耐火材料、建筑材料、结构材料、 包装材料等。 0.1.1 按化学组成(或基本组成)分类: 1. 金属材料 2. 无机非金属材料 3. 高材料(聚合物) 4. 复合材料 1.金属材料 金属材料是由化学元素周期 表中的金属元素组成的材料。可 分为由一种金属元素构成的单质 (纯金属);由两种或两种以上 的金属元素或金属与非金属元素 构成的合金。合金又可分为固溶 体和金属间化合物。 在103种元素中,除He,Ne,Ar等6种惰性元素和C、Si、N等16 种非金属元素外,其余81种为金属元素。除Hg之外,单质金属在 常温下呈现固体形态,外观不透明,具有特殊的金属光泽及良好 的导电性和导热性。在力学性质方面,具有较高的强度、刚度、 延展性及耐冲击性。 合金是由两种或两种以上的金属元素,或金属元素与非金属 元素熔合在一起形成的具有金属特性的新物质。合金的性质与组 成合金的各个相的性质有关,同时也与这些相在合金中的数量、 形状及分布有关。 合金又分为固溶体和金属间化合物。 当金属的晶体结构保持溶剂组元的晶体结构时, 这种合金称为一次固溶体或端际固溶体,简称为固 溶体。 金属元素与其它金属元素或非金属元素之间形成 合金时,除固溶体外,还可能形成金属间化合物。 合金中的固溶体: 根据溶质原子在溶剂晶体结构中的,固溶体可分为置换 固溶体和间隙固溶体。 在置换固溶体中,溶质原子位于溶剂晶体结构的晶格格点上; 在间隙固溶体中,溶质原子位于溶剂晶体结构的晶格间隙。溶质 原子在固溶体中的分布可以是随机的,即呈统计分布;也可以是 部分有序或完全有序,在完全有序固溶体中,异类原子趋于相邻, 这种结构亦称为超点阵或超结构。 此外,合金中溶质原子还可能形成丛聚,即同类 原子趋于相邻。丛聚可以呈随机弥散分布。事实上,实 验中还没有见到溶质原子呈完全随机分布的固溶体。因 此,只能在宏观尺度上认为处于热力学平衡态的固溶体 是真正均匀的,而原子尺度上并不要求它也是均匀的。 不同类型固溶体中原子排列情况示于图0.1。 (a) 随机置换固溶 体 (b) 有序置换固溶体 (c) 随机间隙固溶体 (d) 固溶体中的溶质丛聚 图0.1 不同类型固溶体中原子排列示意图 合金中的金属间化合物: 金属间化合物可分为三类,即由负电性决定的原子 价化合物(简称价化合物)、由电子浓度决定的电子 化合物(亦称为电子相)以及由原子尺寸决定的尺寸 因素化合物。除了这三类由单一元素决定的典型金属 间化合物外,还有许多金属间化合物,其结构由两个 或多个因素决定,称之为复杂化合物。 2. 无机非金属材料 无机非金属材料是由硅酸盐、铝酸盐、硼酸盐、磷酸 盐、锗酸盐等原料和(或)氧化物、氮化物、碳化物、硼 化物、硫化物、硅化物、卤化物等原料经一定的工艺制备 而成的材料。是除金属材料、高材料以外所有材料的 总称。它与广义的陶瓷材料有等同的含义。无机非金属材 料种类繁多,用途各异,目前还没有统一完善的分类方法。 一般将其分为传统的(普通的)和新型的(先进的)无机 非金属材料两大类。 传统的无机非金属材料主 要是指由SiO2 及其硅酸盐化合物 为主要成分制成的材料,包括陶 瓷、玻璃、水泥和耐火材料等。 此外,搪瓷、磨料、铸石(辉绿 岩、玄武岩等)、碳素材料、非 金属矿(石棉、云母、大理石等) 也属于传统的无机非金属材料。 先进(或新型)无机非金属材料是用氧化物、 氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各 种无机非金属化合物经特殊的先进工艺制成的材料。 主要包括先进陶瓷、非晶态材料、人工晶体、无机 涂层、无机纤维等。 传统的无机非金属材料 之一:陶瓷 陶瓷按其概念和用途不同, 可分为两大类,即普通陶瓷和特 种陶瓷。 根据陶瓷坯体结构及其基本 物能的差异,陶瓷制品可分 为陶器和瓷器。 ? 普通陶瓷即传统陶瓷,是指以粘土为主要原料与其它 天然矿物原料经过粉碎混练、成型、煅烧等过程而制 成的各种制品。包括日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、 化工陶瓷、电瓷以及其它工业用陶瓷。 见表0-1。 表0-1 普通陶瓷的分类方法 类 别 主 要 种 类 用 途 中餐具(盘、碗、碟、羹、壶、杯等) 餐具 西餐具(碗、盘、碟、糖缸、奶盅、壶、杯等) 茶具、咖啡具 日用陶瓷 酒具 文具 陈设瓷(美术瓷) 酒壶、酒杯、杯托、托盘 笔 筒 、 笔 洗 、 水 盂 、 EP 色 盒 、 笔 架 花瓶、灯具、雕塑瓶、薄胎碗等 玻 化 砖( 渗 花 或 非 渗 花 ) 彩 釉 砖 、 锦 砖 ( 马 赛 克 ) 内 墙 砖 、 、 、 建筑陶瓷 外墙砖、腰线砖、广场砖、劈裂砖、园林陶瓷等 建筑卫生陶瓷 洗面器、大便器、小便器、洗涤器、水箱、水槽、存水 弯、 卫生瓷砖 肥皂盒、手纸盒、淋浴盒 低压电瓷 电瓷 高压电瓷 超高压电瓷 耐酸砖 耐酸容器 化工瓷 耐酸机械(部件) 化学瓷 耐酸离心泵、风机、球磨机等 瓷坩埚、蒸发皿、研钵、漏斗、过滤板、燃烧舟等 用 于 1kV 以 下 的 电 瓷 用 于 1kV 以 上 的 电 瓷 、 如 普 通 高 压 瓷 、 铝 质 高 强 度 瓷 用 于 500kV 以 上 的 电 瓷 耐酸砖、耐酸耐温砖 储酸缸、酸洗槽、电解槽、耐酸塔等 茶盘、水果盘、点心盘、杯、壶、碟等 ? 特种陶瓷是用于各种现代工业及尖端科学技术领域 的陶瓷制品。包括结构陶瓷和功能陶瓷。结构陶瓷 主要用于耐磨损、高强度、耐高温、耐热冲击、硬 质、高刚性、低膨胀、隔热等场所。功能陶瓷主要 包括电磁功能、光学功能、生物功能、核功能及其 它功能的陶瓷材料。 常见高温结构陶瓷包括:高熔点氧化物、碳化物、 硼化物、氮化物、硅化物。 功能陶瓷包括:装置瓷(即电绝缘瓷)、电容器陶 瓷、压电陶瓷、磁性陶瓷(又称为铁氧体)、导电陶瓷、 超导陶瓷、半导体陶瓷(又称为陶瓷)、热学功能 陶瓷(热释电陶瓷、导热陶瓷、低膨胀陶瓷、红外辐射 陶瓷等)、化学功能陶瓷(多孔陶瓷载体等)、生物功 能陶瓷等。 根据陶瓷坯体结构及其基本物能的差 异,陶瓷制品可分为陶器和瓷器,见表0-2 。 陶器包括粗陶器、普陶器和细陶器。陶器的坯 体结构较疏松,致密度较低,有一定吸水率, 断口粗糙无光,没有半透明性,断面成面状或 贝壳状。 表0-2 中国日用瓷分类标准 类 性质 别 及特 吸水率 征 (%) 特征 粗陶器 陶器 普通陶器 细陶器 炻瓷器 15 ≤12 ≤15 ≤3 ≤1 ≤0.5 不时施釉,制作粗糙 断面颗粒较粗,气孔较大,表面施釉, 制作不够精细 断面颗粒较细,气孔较小,施釉或不施 釉,制作不够精细 透光性差,通常胎体较厚,呈色,断口 呈石状,制作精细 瓷器 普通瓷器 细瓷器 有一定透光性,断而呈石状或贝壳状, 制作精细 透光性好,断面细腻,呈贝壳状,制作 精细 传统的无机非金属材料 之二:玻璃 玻璃是由熔体过冷所制得的非晶态材料。根据其形成 网络的组分不同可分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻 璃等,其网络形成剂分为SiO2、B2O3和P2O5。习惯上玻璃态 材料可分为普通玻璃和特种玻璃两大类。 普通玻璃是指采用天然原料,能够大规模生产的玻璃。 普通玻璃包括日用玻璃、建筑玻璃、微晶玻璃、光学玻璃和 玻璃纤维等。 特种玻璃(亦称为新型玻璃)是指采用精制、高纯或新 型原料,通过新工艺在特殊条件下或严格控制形成过程制成的 一些具有特殊功能或特殊用途的玻璃。 特种玻璃包括SiO2 含量在85%以上或55%以下的硅酸盐 玻璃、非硅酸盐氧化物玻璃(硼酸盐、磷酸盐、锗酸盐、碲酸 盐、铝酸盐及氧氮玻璃、氧碳玻璃等)、非氧化物玻璃(卤化 物、氮化物、硫化物、硫卤化物、金属玻璃等)以及光学纤维 等。 根据用途不同,特种玻璃分为防辐射玻璃、激光玻璃、 生物玻璃、多孔玻璃、非线性光学玻璃和光纤玻璃等。 传统的无机非金属材料 之三:水泥 水泥是指加入适量水后 可成塑性浆体,既能在空气 中硬化又能在水中硬化,并 能够将砂、石等材料牢固地 胶结在一起的细粉状水硬性 材料。 水泥的种类很多,按其用途和性能可分为:通用 水泥、专用水泥和特性水泥三大类;按其所含的主要 水硬性矿物,水泥又可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、 硫铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥以及以工业废渣和地方 材料为主要组分的水泥。目前水泥品种已达一百多种。 ? 通用水泥为大量土木工程所使用的一般用途的水泥, 如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、 火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸 盐水泥等。 ? 专用水泥指有专门用途的水泥,如油井水泥、砌筑水 泥等。 ? 特性水泥则是某种性能比较突出的一类水泥,如快硬 硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、 膨胀硫铝酸盐水泥、自应力铝酸盐水泥等。 传统的无机非金属材料 之四:耐火材料 耐火材料是指耐火度不低于1580℃的无机非金属材料。 它是为高温技术服务的基础材料。尽管对其定义不同, 但基本含义是相同的,即耐火材料是用作高温窑炉等热工设 备的结构材料,以及用作工业高温容器和部件的材料,并能 承受相应的物理化学变化及机械作用。 大部分耐火材料是以天然矿石(如耐火粘土、硅石、 菱镁矿、白云母等)为原料制造的。 按矿物组成分为氧化硅质、硅酸铝质、镁质、白云石 质、橄榄石质、尖晶石质、含碳质、含锆质耐火材料及特 殊耐火材料; 按制造方法分为天然矿石和人造制品; 按形状分为块状制品和不定形耐火材料; 按热处理方式分为不烧制品、烧成制品和熔铸制品; 按耐火度分为普通、高级及特级耐火制品; 按化学性质分为酸性、中性及碱性耐火材料; 按密度分为轻质及重质耐火材料。 按制品的形状和尺寸可分为标准砖、异型砖、型砖、 管和耐火器皿等。 按应用分为高炉用、水泥窑用、玻璃窑用、陶瓷窑用耐 火材料等等。 3. 有机高材料(高聚物) 高聚物是由一种或几种简单 低化合物经聚合而组成的分 子量很大的化合物。高聚物的种 类繁多,性能各异,其分类的方 法多种多样。按高材料来源 分为天然高材料和合成高分 子材料;按材料的性能和用途可 将高聚物分为橡胶、纤维、塑料 和胶粘剂等。 ? 橡胶的特点是室温弹性高,即使在很小的外力 作用下,也能产生很大的形变(可达1000%), 外力去除后,能迅速恢复原状。其弹性模量小, 约105~104Pa。常用的橡胶有天然橡胶(异戊 橡胶)、丁苯橡胶、顺丁橡胶(聚丁二烯)、 乙丙橡胶和硅橡胶等。 ? 纤维的弹性模量较大,约109~1010Pa。受力时, 形变不超过百分之二十。纤维大沿轴向作规 则排列,其长径比较大,在较广的温度范围(50~150℃)内,机械性能变化不大。常用的合成 纤维有尼龙、涤纶、晴纶和维尼纶等。 ? 塑料的弹性模量介于橡胶和纤维之间,约107~108Pa。温 度稍高些,受力形变可达百分之几至几百。有些塑料的 形变是可逆的,有些塑料的形变是永久的。 根据塑料受热时行为的不同,分为热塑性和热固性塑料 两类。前者受热时可以塑化和软化,冷却时则凝固成形, 再加热又可塑化软化。聚乙烯、聚氯乙烯和聚碳酸酯等 都属于此类;后者在受热时可塑化和软化,并通过化学 反应,使之固定成型,但冷却后不能再加热软化,酚醛 塑料和脲醛塑料就属此类。 ? 胶粘剂是指在常温下处于粘流态,当受到外力作用时, 会产生永久变形,外力撤去后又不能恢复原状的高聚 物。有时把聚合后未加工成型的高聚物称为树脂,以 区分加工后的塑料或纤维制品,如电木未固化前称酚 醛树脂,涤纶纤维未纺织前称涤纶树脂。 4. 复合材料 复合材料是由两种或两种以上化学性质或组织结构不 同的材料组合而成。复合材料是多相材料,主要包括基本相 和增强相。基体相是一种连续相材料,它把改善性能的增强 相材料固结成一体,并起传递应力的作用;增强相起承受应 力(结构复合材料)和显示功能(功能复合材料)的作用。 复合材料既能保持原组成材料的重要特色,又通过复合效应 使各组分的性能互相补充,获得原组分不具备的许多优良性 能。 复合材料的种类繁多,目前还没有统一的分类方法, 下面根据复合材料的三要素来分类。按基体材料分类,有 金属基复合材料,陶瓷基复合材料,水泥、混凝土基复合 材料,塑料基复合材料,橡胶基复合材料等;按增强剂形 状可分为粒子、纤维及层状复合材料;依据复合材料的性 能可分为结构复合材料和功能复合材料。 0.1.2 根据材料的性能分类 根据材料在外场作用下其性质或性能对外场 的响应不同,材料可分为结构材料和功能材料。 ? 结构材料是指具有抵抗外场作用而保持自己的形状、结 构不变的优良力学性能(强度和韧性等),用于结构目 的的材料。这种材料通常用来制造工具、机械、车辆和 修建房屋、桥梁、铁等。是人们熟悉的机械制造材料、 建筑材料,包括结构钢、工具钢、铸铁、普通陶瓷、耐 火材料、工程塑料等传统的结构材料(一般结构材料) 以及高温合金、结构陶瓷等高级结构材料。 ? 功能材料是具有优良的电学、磁学、光学、 热学、声学、力学、化学和生物学功能及其 相互的功能,被用于非结构目的的高技 术材料。 0.1.3 材料按服役的领域来分类 根据材料服役的技术领域可分为信 息材料、航空航天材料、能源材料、生 物医用材料等。 ? 信息材料是指用于信息的探测、传输、显示、 运算和处理的光电信息材料。信息材料主要 包括信息的监测和传感(获取)材料、信息 的传输材料、信息的存储材料、信息的运算 和处理材料。 ? 航空航天材料主要包括新型金属材料(如先进铝合 金、超高强度钢、高温合金、高熔点合金、铍及其 合金)、烧蚀防热材料和新型复合材料。此外,还 包括一些功能材料,如涂层材料、隔热材料、透明 材料、阻尼材料、密封材料、润滑材料、粘合剂材 料等。这些材料大部分属于高材料和陶瓷材料, 也有少量是阻尼合金等金属材料。 ? 能源材料是指能源工业和能源技术所使用的材料,按使用 目的不同分为新能源材料、节能材料和储氢材料等。新能 源材料包括增值堆用核材料、聚变堆材料、太阳能电池 (单晶硅、多晶硅、非晶硅等);节能材料包括非晶体金 属磁性材料(用作变压器铁芯的Fe-Mn-B-Si合金)和超导 材料(Nb-Ti、Nb-Sn巨型磁体用材料);储氢材料,以及 高比能电池(如钠硫电池)等。目前钠硫电池的比能量达 137W.h/Kg,而铅蓄电池的比能量只有30W.h/Kg。 ? 生物医用材料是一类合成物质或天然物质或这些物质的复合,它能作 用一个系统的整体或部分,在一定时期内治疗、增强或替换机体的组 织、器官或功能。 医用金属及合金 医用高材料包括合成和天然高,已被广泛用于韧带、肌腱、 皮肤、血管、角膜、人工脏器、骨和牙等人体软、硬组织及器官的修 复和制造。 医用生物陶瓷包括惰性和活性生物陶瓷、生物玻璃等,如氧化铝瓷、 氧化锆瓷、生物碳等以及羟基磷灰石、磷酸三钙陶瓷等。 医用复合材料:表面涂层生物活性人工牙根、人工心脏瓣膜人造血管等。 0.1.4 材料按结晶状态分类 ? ? ? ? 单晶材料 多晶材料 非晶态材料 准晶材料 ? 单晶材料是由一个比较完整的晶粒构成的材料, 如单晶纤维、单晶硅; ? 多晶材料是由许多晶粒组成的材料,其性能与 晶粒大小、晶界的性质有密切的关系。 ? 非晶态材料是由原子或排列无明显规律的 固体材料,如玻璃、高材料。 ? 准晶材料是指准周期性晶体材料的简称,准晶仍然 是晶体,准晶中的原子分布有严格的序,但位 置序无周期性,即没有周期性平移对称关系,在准 晶材料中存在不符合传统晶体学的五次、八次、十 二次对称轴。 准晶从结构角度看是一种新的物质形态,但实 际上它们仅在特定的金属合金中形成,是成分范围 较窄的金属间化合物。 0.1.5按材料的尺寸分类 材料按材料的尺寸可分为零维材料、 一维材料、二维材料、三维材料。 ? 零维材料即超微粒子,通过Sol-gel法、多相沉积或激光 等方法,可以制备出亚微米级的陶瓷或金属粉末,大小 1—100nm的超微粒比表面积大(可作为高效催化剂)、 比表面能高、熔点低、烧结温度下降、扩散速度快、强 度高而塑性下降慢、电子态由连续能带变为不连续、光 吸收也发生异常现象(可以成为高效微波吸收材料)。 ? 一维材料,如光导纤维由于其信息传输量远比铜、铅 的同轴电缆大,而且光纤有很强的保密性,所以发展 很快。再比如脆性块状材料在变成细丝后便增加了韧 性,可以用来增强其它的块状。实用纤维为碳纤维、 硼纤维、陶瓷纤维。纤维中强度和刚度最高的要算晶 须。 ? 二维材料(薄膜),如金刚石薄膜、高温超导薄膜、半 导体薄膜。由于薄膜的电子所处状态和的影响, 可表现出不同的电子迁移规律,完成特定的电学、光学 或电子学功能,如成为绝缘体、铁电体、导体或半导体 等,从而有可能作为光学薄膜用于非线性光学、光开关、 放大或调幅、与传感元件,用于显示或探测器,用 于环保或表面改性的膜。 ? 三维材料即块状材料。

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