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南昌大学光伏学院材料科学基础期末重点(50分)

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  • 2025/7/9 19:03:38

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材料科学与基础(二) 1.辨析点缺陷

它在三维空间各方向上尺寸都很小,亦称为零维缺陷。如空位,间隙原子或异类原子。 2.缺陷方程式

位置关系 质量平衡 电中性 3.生成无限固溶体充分必要条件

①粒子半径差小于15%②组元间晶体结构相同 形成固溶体后对晶体性质影响: ①稳定晶格 阻止某些晶型转变发生 ②活化晶格 ③固溶强化

④强度硬度提高,塑性降低 4.菲克尔第一、二定律

单位时间通过垂直于扩散方向单位截面的物质流量,与该处的浓度梯度成正比

J= -Ddc/dt -----菲克尔第一定律

只要有浓度梯度存在,就会有扩散现象。扩散的宏观流动总是从溶质浓度高的向浓度低的方向进行。(稳态扩散 材料内部各处的溶质浓度不随时间而变)

扩散第二定律:包含时间因素在内的非稳态扩散的定律 5.晶体强化机制

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①固溶强化②时效强化③细晶强化④沉淀弥散强化⑤加工硬化 6.扩散机制

1.易位扩散2.环形扩散3.间隙扩散4.准间隙扩散5.空位扩散

间隙扩散:指碳氢氧氮这类尺寸小的原子在金属晶体内的扩散。是从一个八面体间隙运动到邻近的另一个八面体间隙。 空位扩散:空位扩散是指晶体中的空位路迁入邻近原子,而原子反向迁入空位; 7.柯肯达尔效应

由于多元系统中各组元扩散速率不同而引起的扩散偶原始界面向扩散速率快的一侧移动的现象称为克肯达尔效应 发生的条件 对结构的影响:

产生柯肯达尔效应时,若晶体收缩完全,原始界面会发生移动。若晶体收缩不完全,在低熔点金属一侧会形成分散的或集中的空位。其总数超过平衡空位浓度,形成孔洞,甚至形成柯肯达尔孔。而在高熔点金属一侧的空位浓度将减少至平衡空位浓度,从而改变了晶体的密度。 扩散系数的计算 扩散系数影响因素:

D=D0exp(-Q/RT).从关系式上看,扩散系数主要决定于温度

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和激活能。

影响激活能的主要因素:扩散机制 晶体结构 原子结合力 合金成分 8.固相反应 影响因素

①化学组成与结构②颗粒尺寸③温度,压力,气氛④矿化剂(温度、细粒、材料特性) 9.马氏体相变

定义:①无扩散的②点阵畸变式的③以切变分量为主④动力学和形态受应变能控制

特点:①马氏体相变无扩散性②切变共格性和表面浮凸现象③位向关系与惯习面④马氏体相变得可逆性与形状记忆效应

对性能的影响(强度硬度变大、塑性降低) CaTi矿结构相变

10.均匀成核:在均一的液相中靠自身的结构起伏和能量起伏形成新相核心的过程。

非均匀成核:形核依附于液相中某种固体表面(外来杂质表面或容器壁)上形成的过程。 11.抗磁体、顺磁体、铁磁体

抗磁体:特点是原子中的电子壳层全部填满。无磁矩存在的物质称为抗磁性物质,当抗磁体放入外磁场内,在此介质内

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感生一个磁矩,按照楞次定律其方向应与外磁场正方向相反,此种性质称为抗磁性。Cu、Ag、Au

顺磁体:在原子结构上的特点是具有未填满电子的电子壳层,因而每个原子的电子磁距总矢量和不为零,原子具有净磁矩或永久磁矩。大多数物质的原子和离子中,全部电子的磁效应(包括电子轨道运动和电子自旋产生的两种磁效应)相互抵消,不存在磁矩,因而不显现磁性。

铁氧体或铁磁体:晶体内由于磁性的反平行取向而导致的抵消作用,通常并不一定会使磁性完全消失而变成反铁磁体。Fe、Co、Ni 12.剩磁

磁场完全去除后,表面有剩磁。

磁场强度降低时,磁畴壁的运动是可逆的,去磁时,磁化强度沿着原路线减少,磁场强度再增加时,磁畴壁的运动是不可逆的。这种不可逆的运动方式决定了去磁时必定会有剩磁存在。

材料缺陷对磁学性能的影响

13.自由发射 :没有外界光子的作用,电子自发的从高能级跃迁到低能级并产生辐射

受激发射:材料在外界电子的作用下,电子从低能级E1跃迁到E2,这是光的吸收过程,人原处于高能态的电子在外界光子的作用下又返回低能级,并放出一个光子hv=E2-E1这

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文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 材料科学与基础(二) 1.辨析点缺陷 它在三维空间各方向上尺寸都很小,亦称为零维缺陷。如空位,间隙原子或异类原子。 2.缺陷方程式 位置关系 质量平衡 电中性 3.生成无限固溶体充分必要条件 ①粒子半径差小于15%②组元间晶体结构相同 形成固溶体后对晶体性质影响: ①稳定晶格 阻止某些晶型转变发生 ②活化晶格 ③固溶强化 ④强度硬度提高,塑性降低 4.菲克尔第一、二定律 单位时间通过垂直于扩散方向单位截面的物质流量,与该处的浓度梯度成正比 J= -Ddc/dt -----菲克尔第一定律 只要有浓度梯度存在,就会有扩散现象。扩散的宏观流动总是从溶质浓度高的向浓度低的方向进行。(稳态扩散 材料内部各处的溶质浓度不随

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