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材料科學(xué)與工程材料的展望論文

時(shí)間:2024-09-20 18:59:09 材料畢業(yè)論文 我要投稿
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材料科學(xué)與工程材料的展望論文

  摘要:對材料科學(xué)與工程材料現狀簡(jiǎn)單作了綜述,并對材料科學(xué)的發(fā)展趨勢作一展望,提出了等離子體學(xué)對未來(lái)材料發(fā)展的影響。

材料科學(xué)與工程材料的展望論文

  關(guān)鍵詞:材料科學(xué);工程材料;等離子體 

  材料是人們生活和生產(chǎn)必須的物質(zhì)基礎,也是人類(lèi)進(jìn)化的重要里程碑。材料科學(xué)主要研究材料的成分、分子或原子結構、微觀(guān)及宏觀(guān)組織以及加工制造工藝和性能之間的關(guān)系。它是一門(mén)邊緣新學(xué)科,主要以固體物理與固體化學(xué)、晶體學(xué)、熱力學(xué)等為基礎,結合冶金、化工及各種高新技術(shù)來(lái)探討材料內在規律和應用。

  1 金屬、陶瓷和高分子材料的發(fā)展材料科學(xué)發(fā)展很快,內容正不斷充實(shí),但它目前尚處于金屬學(xué)、陶瓷學(xué)和高分子物理學(xué)交叉滲透、平行發(fā)展的階段,是否能代替這三門(mén)學(xué)科尚屬疑問(wèn)[1]。材料科學(xué)的發(fā)展有待冶金、物理、化學(xué)(化工)和數學(xué)等領(lǐng)域專(zhuān)家的攜手合作,共同探索。

  金屬材料在材料工業(yè)中一直占絕對優(yōu)勢,近半個(gè)世紀來(lái),隨著(zhù)高分子材料、無(wú)機金屬材料及各種復合材料的發(fā)展,金屬材料的絕對主導地位才逐漸被其它材料所部分取代。金屬材料因為其獨特性能而不斷地推陳出新,例如:鋼鐵材料質(zhì)量的提高、成本降低、品種多樣化;有色金屬及合金出現高純和高韌鋁合金、高強和高韌并且耐高溫的鈦合金;還涌現了一些新型高性能金屬材料,例如快速冷凝金屬非晶和微晶材料、納米金屬材料、定向凝固柱晶和單晶合金等。新型金屬功能材料也不斷出現,如廣泛應用的超導體—超導合金、釹鐵硼稀土永磁合金、非晶態(tài)軟磁合金、形狀記憶合金、超細金屬隱身材料、貯氫合金、活性生物醫用金屬材料等[2]。

  將等離子體理論應用于材料科學(xué)的研究是現代材料科學(xué)的一個(gè)重要方面,下面著(zhù)重討論等離子體理論在陶瓷材料、高分子材料領(lǐng)域中的應用。

  陶瓷材料是無(wú)機材料的一種。它可分為工程陶瓷和功能陶瓷兩大類(lèi)。陶瓷材料以離子鍵(如MgO、A12O3等)、共價(jià)鍵(如金剛石等)以及離子鍵和共價(jià)鍵的混合鍵接合一起,它與其它工程材料相比,物理和化學(xué)性能中最突出區別是極好的耐熱性能和化學(xué)穩定性。陶瓷是一種多晶態(tài)材料,從物理性能來(lái)看,陶瓷通常是各向異性的固體,組成陶瓷的基本相及其結構要比金屬復雜得多,把它放在顯微鏡下觀(guān)察可知其通常由晶體相、玻璃相、氣相組成。陶瓷晶體缺陷也可分為3大類(lèi):點(diǎn)缺陷(空位、間隙原子、電子空穴等);線(xiàn)缺陷(位錯);面缺陷(晶界、亞晶界)。一般來(lái)說(shuō),在正常情況下,大多數陶瓷材料不滿(mǎn)足等離子體定義,但在陶瓷制造工藝過(guò)程中,陶瓷材料的應用特別是作為功能材料時(shí),它的等離子體性質(zhì)便顯示出來(lái),等離子體理論也是大有用武之地。隨著(zhù)近代材料科學(xué)的發(fā)展,某些陶瓷材料的半導體性質(zhì)和導電性質(zhì)引起人們的高度重視。例如經(jīng)過(guò)高溫燒結的氧化錫,由于高溫缺氧造成陰離子缺位,并引起晶格畸變,使其內部出現自由電子,成為半導體,在β-A12O3中,鈉離子可占據許多能量相近的晶體位置,具有很高的擴散系數和電導率,是離子導電體;高級耐火材料的ZrO2用CaO、MgO等穩定后,在高溫(1000℃以下)時(shí)是一種好的導體,F在人們對高溫超導陶瓷系列的研究深感興趣,它也是超導材料研究的一個(gè)重要方面。對于上述陶瓷材料,利用等離子體理論來(lái)描述是一個(gè)很好的方法。

  高分子材料是非常有用的絕緣材料和介電材料,在正常情況下具有等離子體性質(zhì)。它在電場(chǎng)作用下表現出極化、介質(zhì)松弛、電導及擊穿等性質(zhì)。但隨著(zhù)近代合成高聚物材料的發(fā)展,出現了高分子光電體、壓電體、半導體、導體、超導體等。例如,在聚乙炔中,每個(gè)碳原子有一個(gè)導電電子(π電子),類(lèi)似堿金屬,是良導體,但實(shí)踐證明,純凈的聚乙炔是絕緣體,σ=10-7(1/Ω·m),只有摻入受主雜質(zhì)(Cl、Br等)或施主雜質(zhì)(Li、Na、K等)后,電導率將增加12個(gè)數量級,變成良導體;在金屬中載流子是電子,具有自旋S=h/2和自旋磁矩M=eh/2mc;在半導體中純凈時(shí),低溫下不導電,加入雜質(zhì)則有傳導電流,其載流子有電子和空穴,空穴具有自旋S=h/2和自旋磁矩M=eh/2mc。

  1979年SSH理論認為聚乙炔中載流子是孤子(Soliton),孤子可帶正電或負電,但沒(méi)有自旋,并發(fā)現孤子和反孤子是成對出現的,孤子所帶電荷能夠是分數;在孤子—反孤子對產(chǎn)生過(guò)程中,還會(huì )形成一種定域振動(dòng)!粑;當電子—空穴對演變?yōu)楣伦印垂伦訉?孤子和反孤子以一定速度相分離。極化子是一種定域的晶格畸變狀態(tài),是孤子和反孤子所形成的束縛態(tài),可由孤子和反孤子結構得到極化子結構,它包括原子分布結構和電子能帶結構。在聚乙炔中,導帶和價(jià)帶都起作用,是一種“雙帶極化子”,順式聚乙炔的基態(tài)是順—反式(A相),若將單鍵和雙鍵交換一下,則變?yōu)榉础樖?B相),其能量將高于順—反式,因而基態(tài)只有一個(gè),其它的高聚物如聚對苯撐等,其基態(tài)都是非簡(jiǎn)并的。在非簡(jiǎn)并基態(tài)的高聚物中,不能產(chǎn)生孤子,只能產(chǎn)生極化子,且可產(chǎn)生多種極化子,不僅存在帶單個(gè)電荷±e的極化子,還存在帶兩個(gè)電荷±Ze的極化子———雙極化子。由于常數吸引力的存在,對非簡(jiǎn)并基態(tài)的高聚物,孤子和反孤子對就不能分離成相互獨立運動(dòng)的孤子和反孤子,孤子和反孤子將永遠處于束縛態(tài)中,此情況稱(chēng)“禁閉效應”。在高聚物中孤子和反孤子之間的“禁閉效應”來(lái)源于基態(tài)的非簡(jiǎn)并性,這種束縛著(zhù)的孤子—反孤子對就是極化子[3]。對于聚乙炔,反式的基態(tài)是簡(jiǎn)并的,順式是非簡(jiǎn)并的,故在反式聚乙炔中可以有獨立運動(dòng)的孤子。

  2 結束語(yǔ)

  新材料有些是從傳統材料改進(jìn)發(fā)展起來(lái)的,一些是根據需要設計構造得來(lái)的,還有些是從基礎研究和應用基礎研究的成果逐步發(fā)展起來(lái)的。新材料的這個(gè)來(lái)源代表了3個(gè)不同的層次,說(shuō)明人類(lèi)認識世界、改造世界由必然王國向自由王國過(guò)渡的能力,證明宇宙萬(wàn)物運動(dòng)是有規律性的、可認識的。新材料是知識密集、技術(shù)密集、資金密集的一類(lèi)新興產(chǎn)業(yè);是許多學(xué)科相互交叉、滲透、相輔相成的結果。它們中的多數是有機化學(xué)、無(wú)機化學(xué)、量子化學(xué)、分析化學(xué)、固體物理、固體力學(xué)、冶金科學(xué)、陶瓷科學(xué)、生物學(xué)、微電子學(xué)、光電子學(xué)等多種學(xué)科的最新成就[4]。新材料的發(fā)展還與其它高新技術(shù)密切相關(guān),例如:新材料的合成與制造往往與許多極端條件(超高壓、超高溫、超高真空、超高速、超高純、微重力、極低溫等)和技術(shù)聯(lián)系;新材料的測試與評價(jià)更需要各種各樣的精密儀器設備。任何新科學(xué)技術(shù)的發(fā)展總是在傳統科學(xué)技術(shù)的基礎上進(jìn)行的,在傳統材料基礎上發(fā)展新材料是與原材料→基礎材料→工程材料的總體循環(huán)密切相關(guān)的,這里每一個(gè)環(huán)節的改進(jìn)與創(chuàng )新都會(huì )導致新材料的產(chǎn)生。

  21世紀將是生命科學(xué)技術(shù)的世紀,由于知識經(jīng)濟和可持續發(fā)展的需要,古今中外的科學(xué)將逐步統一融合,各類(lèi)科學(xué)乃至自然科學(xué)、人文及社會(huì )科學(xué)亦將統一融合。在新的世紀里,材料科學(xué)與工程必將在當代科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展的基礎上,在科學(xué)大統一融合的潮流中,朝著(zhù)高功能化、超高性能化、復雜化和智能化的方向發(fā)展,先導的材料和材料科學(xué)一直是社會(huì )進(jìn)步的重要物質(zhì)基礎,必將為人類(lèi)社會(huì )的物質(zhì)文明建設作出巨大的貢獻。

  參考文獻:

  [1] 師昌緒·新型材料和材料科學(xué)技術(shù)的現狀和發(fā)展[M]·長(cháng)沙:湖南科技出版社,1984·[2] 徐祖耀,李鵬興·材料科學(xué)導論[M]·上海:上?萍汲霭嫔,1986·[3] 師昌緒·高技術(shù)現狀與發(fā)展趨勢[M]·北京:科學(xué)出版社,1993·[4] 閻 洪·金屬表面處理新技術(shù)[M]·北京:冶金工業(yè)出版社,1996·

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