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文檔簡介

1、簡述一次鍵與二次鍵的差異及各鍵的特點。2、簡述三大類材料中的結(jié)合鍵類型及性能〔物性、力性〕特點。3、為什么金屬材料的密度比陶瓷材料及高分子材料密度高?4、用金屬鍵的特征解釋金屬材料的性能 ①良好的導(dǎo)電;②良好的導(dǎo)熱性;溶解性〔固溶力量。5、簡述晶體與非晶體的主要區(qū)分。6第一章作業(yè)解答1、 述一次鍵與二次鍵的差異及各鍵的特點?!?〕一次鍵結(jié)合力較強,包括金屬鍵、離子鍵、共價鍵;二次鍵結(jié)合力的電子殼層;二次鍵是借原子之間的偶極吸引力結(jié)合而成。性;氫鍵〔XH…Y〕有飽和性、方向性。2〔〔1大類材料主要指金屬材料、陶瓷材料和高分子材料?!?〕金屬材料中的結(jié)合鍵主要是金屬鍵,其次是共價鍵、離子鍵,使金屬材料陶瓷材料中的結(jié)合鍵主要是離子鍵和共價鍵,使其熔點高、密度低,具有良好的絕緣性能和絕熱性能,高的彈性模量和強度,但塑性差,脆性大。性。3、為什么金屬材料的密度比陶瓷材料及高分子材料密度高?金屬材料的密度較金屬鍵沒有方向性和飽和性,使金屬原子總是趨于密集排列,到達密堆構(gòu)造。較小,使其具有最低的密度。4、用金屬鍵的特征解釋金屬材料的性能。方向性和飽和性。①良好的導(dǎo)電性——共有化電子在很小的外電場作用下作定向運動;②良好的導(dǎo)熱性——自由電子運動及正離子的熱振動可傳遞熱能;③正的電阻溫度系數(shù)——溫度上升,離子振動加劇,阻礙電子通過,使其電阻增大;④不透亮性及具有金屬光澤——自由電子很簡潔吸取可見光的能量,使金屬不具有透亮性;吸取了能量的電子從激發(fā)態(tài)回到基態(tài)時放出光子而使金屬具有光澤;⑤良好的塑性——當受外力作用原子相對移動時,金屬正離子始終被包圍在電子云中,金屬鍵不會受到破壞,金屬便能經(jīng)受較大的變形而不斷裂,表現(xiàn)出良好的塑性;也不會破壞結(jié)合鍵,使金屬之間具有互溶性。5、簡述晶體與非晶體的主要區(qū)分。否具有固定的熔點,③是否具有肯定的幾何外形,④是否各向同性。晶體中原子或分子在三維空間是有規(guī)章的周期性重復(fù)排列的,有固定的熔各向異性。而非晶體中原子或分子表現(xiàn)為各向同性。6理性能、化學(xué)性能有重要影響;原子結(jié)合鍵對材料的物理性能如熔點、密度、導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能及力學(xué)性能如彈性模量、強度、塑性等有重要的影響;原子的排列方式也影響材料的性能,晶體具有較高的強度、硬度、彈性模量、熔點等,而非敏感而重要的因素。其次章作業(yè)——材料的構(gòu)造2-1:晶體構(gòu)造:晶體中原子〔離子或分子〕在三維空間的具體排列方式稱點陣??臻g格子(spacelattice)從晶格中選取一個能完全反映晶格特征的根本單元作為點陣的組成單元,這種最小的幾何單元稱晶胞。構(gòu)成晶格的最根本單元晶體構(gòu)造和空間點陣的區(qū)分:對稱性。由于各陣點的四周環(huán)境一樣,只有14種類型?!搽x子或分子〕在三維空間的具體排列方式。由于組成晶離子〕14晶胞、晶格與空間點陣之間的聯(lián)系:14a、b、cα、β、γ是否相等,又將141:簡述間隙固溶體、間隙相和間隙化合物兩兩之間的區(qū)分。固溶體與中間相〔性能不同〕間隙相與間隙化合物:①間隙相構(gòu)造簡潔,間隙化合物構(gòu)造簡單H、O、C、N、BC間隙固溶體與間隙相H、O、C、N、BH、O、C、N、B間隙中;間隙固溶體屬于固溶體,而間隙相屬于中間相〔性能不同。2:〔特點〕面心立方構(gòu)造體心立方構(gòu)造密排六方構(gòu)造構(gòu)造類型構(gòu)造特征FCCBCCHCP點陣類型面心立方點陣 體心立方點陣簡潔六方點陣點陣常數(shù)a aa,cc/a=1.633最近的原子間距d0=√2/2a d0=√3/2ad0=a(原子直徑)晶胞中原子數(shù)4 26配位數(shù)12 8(8+6)12致密度0.74 0.680.74密排面及密排方{1〈0〉 {0

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