非晶態(tài)材料具有三個基本特征。
① 只存在小區(qū)間內(nèi)的短程序,而沒有任何長程序;波矢 k不再是一個描述運動狀態(tài)的好量子數(shù)(見固體的能帶)。
② 它的電子衍射、中子衍射和 X射線衍射圖是由較寬的暈和彌散的環(huán)組成;用電子顯微鏡看不到任何由晶粒間界、晶體缺陷等形成的衍襯反差。
③ 任何體系的非晶態(tài)固體與其對應(yīng)的晶態(tài)材料相比,都是亞穩(wěn)態(tài)。當連續(xù)升溫時,在某個很窄的溫區(qū)內(nèi),會發(fā)生明顯的結(jié)構(gòu)變化,從非晶態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榫B(tài),這個晶化過程主要取決于材料的原子擴散系數(shù)、界面能和熔解熵(見結(jié)構(gòu)弛豫)。
制備非晶態(tài)材料的方法很多,最常見的是熔體急冷和從氣相淀積(如蒸發(fā)、離子濺射、輝光放電等)。近年來又發(fā)展了離子轟擊、強激光輻射和高溫爆聚等新技術(shù),并已能大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)。
一些具有足夠粘度的液體,經(jīng)快速冷卻即可獲得其玻璃態(tài)。1960年P(guān).杜韋斯等人利用很高的冷卻速率,將傳統(tǒng)的玻璃工藝發(fā)展到金屬和合金,制成對應(yīng)的非晶態(tài)材料,稱之為金屬玻璃或玻璃態(tài)金屬。其工藝原理如圖所示。當射頻加熱線圈將樣品熔融時,開啟閥門,加壓氣流(如He、N、Ar等)沖破聚酯膜片,使樣品從石英坩堝下端的噴嘴急速噴射到冷卻銅塊上,冷速可達10K/s以上,以獲得其非晶態(tài)。除少數(shù)比較容易形成玻璃態(tài)的合金(如Pd-Cu-Si,Pd-Ni-P,Pt-Ni-P等)以外,大部分金屬玻璃的冷卻速率都相當高,一般在10~10K/s,厚度在50μm以內(nèi),也有先制成幾十微米以內(nèi)的非晶態(tài)細顆粒,再壓結(jié)成塊狀非晶合金的。
一般認為,純金屬無法用目前達到的10~10K/s的冷卻速度,由液態(tài)急冷得到玻璃態(tài)。所以,目前所有的玻璃態(tài)金屬都包含有兩種或兩種以上的組元。大部分玻璃態(tài)合金都具有兩種成分,一部分是金屬性強的元素,如Cu、Ag、Au或過渡金屬Fe、Co、Ni、Pd、Pt;另一部分是非金屬、類金屬元素,如3價的B,4價的C、Si、Ge,5價的P。前者的總和約占70~80at%(原子百分數(shù)),后者約占20at%,這樣的組分配比可用非晶態(tài)固體的伯耳納多面體模型加以解釋。最易得到非晶態(tài)的組分是在合金相圖的共晶點附近,其對應(yīng)的熔化溫度最低。
作為一類特殊結(jié)構(gòu)的剛性固體,金屬玻璃具有比一般金屬都高的強度(如非晶態(tài) Fe80B20,斷裂強度σF達37kgf/mm,為一般結(jié)構(gòu)鋼的七倍多);而且強度的尺寸效應(yīng)很小。它的彈性也比一般金屬好,彎曲形變可達50%以上。硬度和韌性也很高(維氏硬度HV一般在1000~2000左右)。
低含鉻的鐵基金屬玻璃(如Fe27Cr8P13C7)的抗腐蝕性遠比不銹鋼為好。由于原子排列的長程無序,聲子對傳導(dǎo)電子散射的貢獻很小,使其電阻率很高,室溫下一般在 100μΩ·cm 以上,電阻率的溫度系數(shù)很小(低于±10K);在0K時具有很高的剩余電阻。在某些非晶態(tài)合金中(如PdSiCr),電阻在電阻溫度曲線T=Tm時存在一個極小值,當T<Tm時,電阻隨溫度降低而升高,類似于晶態(tài)稀釋合金中的近藤效應(yīng),其機制尚不清楚。
現(xiàn)已報道的非晶態(tài)急冷超導(dǎo)合金有15種,其超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度為1.5~8.71K,比晶態(tài)超導(dǎo)體為低,其特點是耐輻照能力遠比晶態(tài)為強。以過渡金屬(鐵、鈷、鎳)為基質(zhì)的金屬玻璃具有優(yōu)異的軟磁性能(見磁性材料),高導(dǎo)磁率和低交流損耗,遠優(yōu)于商用硅鋼片,可和坡莫合金相比,如(Fe4Co96)(P16B6Al3)非晶態(tài)合金的矯頑力Hc≈0.13Oe,剩磁Br≈4500G,有可能廣泛應(yīng)用于高、低頻變壓器(部分代替硅鋼片和坡莫合金)、磁傳感器、記錄磁頭、磁屏蔽材料等。
普通玻璃是固體嗎?你一定會說,當然是固體。其實,它不是處于固態(tài)(結(jié)晶態(tài))。對這一點,你一定會奇怪。
這是因為玻璃與晶體有不同的性質(zhì)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
你可以做一個實驗,將玻璃放在火中加熱,隨溫度逐漸升高,它先變軟,然后逐步地熔化。也就是說玻璃沒有一個固定的熔點。此外,它的物理性質(zhì)也"各向同性"。這些都與晶體不同。
經(jīng)過研究,玻璃內(nèi)部結(jié)構(gòu)沒有"空間點陣"特點,而與液態(tài)的結(jié)構(gòu)類似。只不過"類晶區(qū)"彼此不能移動,造成玻璃沒有流動性。我們將這種狀態(tài)稱為"非晶態(tài)"。
嚴格地說,"非晶態(tài)固體"不屬于固體,因為固體專指晶體;它可以看作一種極粘稠的液體。因此,"非晶態(tài)"可以作為另一種物態(tài)提出來。
除普通玻璃外,"非晶態(tài)"固體還很多,常見的有橡膠、石蠟、天然樹脂、瀝青和高分子塑料等。
細胞的基本特征如下所示:大小原核細胞直徑顯微鏡下的細胞平均: 1~10μm;真核細胞直徑平均: 3~30μm;某些不同來源的細胞大小變化很大:人卵細胞:直徑0.1mm;鴕鳥卵細胞:直徑5cm;同類型細...
一般來說,項目具有如下的基本特征: 1、 明確的目標 其結(jié)果只可能是一種期望的產(chǎn)品,也可能是一種所希望得到的服務(wù)。 2、 獨特的性質(zhì) 每一個項目都是唯一的。 3、 資源成本的約束性 每...
老北京城區(qū)基本上可以理解為今天的二環(huán)以內(nèi),行政區(qū)域為東城、西城、原崇文和原宣武區(qū)。一般認為東城、西城屬于北城,崇文和宣武屬于南城。隨著近些年的快速發(fā)展,對于南北城的理解已經(jīng)遠遠超出了這個區(qū)域,2009...
非晶態(tài)材料的種類很多,硅土(SiO2),以及硅土和Al、Na、Mg、Ca等元素的氧化物的混合物構(gòu)成最古老、最重要的無機玻璃,一些ⅤA-ⅥA和ⅦA族元素的混合物也較容易得到其玻璃態(tài)(如硫系玻璃)。
除傳統(tǒng)的玻璃和新近迅速發(fā)展的金屬玻璃外,還包括非晶態(tài)半導(dǎo)體、非晶態(tài)高聚合物、非晶態(tài)電介質(zhì)、非晶態(tài)離子導(dǎo)體等。近20多年來,由于非晶態(tài)材料優(yōu)異的物理、化學(xué)特性和廣泛的技術(shù)應(yīng)用,使其得到了迅速的發(fā)展,成為一大類重要的新型固體材料。
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工程保險的基本特征與種類——工程保險的基本特征與種類,PPT格式,共48頁。 第一節(jié) 工程保險的基本特征與種類 第二節(jié) 建筑工程保險 第三節(jié) 安裝工程保險 第四節(jié) 機器損壞保險
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峨眉山玄武巖的基本特征及工程意義 此次工程地質(zhì)實習(xí)我們主要考察了學(xué)校附近的峨眉山玄武巖,我經(jīng)查閱眾多書籍及網(wǎng)站,對峨眉山玄 武巖做出以下一些基本介紹,由于本人對峨眉山玄武巖所知甚少,故本文引用較多資料,請見諒。 玄武巖屬基性火山巖。是地球洋殼和月球月海的最主要組成物質(zhì),也是地球陸殼和月球月陸的重要組 成物質(zhì)。 峨眉山玄武石 -地質(zhì)年代 峨眉山玄武巖時代屬中二疊世晚期至晚二疊世早期。分布于西南各省,如川西、滇、黔西及昌都地區(qū) 等,最初命名地點在四川峨嵋山,故名。巖性是以玄武巖為主,局部地區(qū)有粗面巖、安山巖、流紋巖及松 脂巖等,主要以陸相裂隙式或裂隙—中心式溢出,常具拉斑玄武結(jié)構(gòu)、氣孔及杏仁狀結(jié)構(gòu)。 峨眉山玄武巖 -主要成分 峨眉山玄武巖的主要成分與一般玄武巖基本相同,根據(jù)地質(zhì)科學(xué)家分析鑒定,玄武巖的主要成份是二 氧化硅、三氧化二鋁、氧化鐵、氧化鈣、氧化鎂(還有少量的氧化鉀、氧化鈉) ,其中二
前言
第1章 緒論
1.1 功能材料的概念
1.2 功能材料的分類及特點
1.3 功能材料的性能
參考文獻
第2章 磁性材料制備工藝
2.1 磁性材料概述
2.2 磁性基礎(chǔ)理論
2.3 磁性材料的制備
2.4 磁性材料的應(yīng)用
參考文獻
第3章 非晶態(tài)材料制備工藝
3.1 非晶態(tài)材料概述
3.2 非晶態(tài)固體形成理論
3.3 非晶態(tài)材料的制備
3.4 典型非晶態(tài)合金及其應(yīng)用
參考文獻
第4章 納米材料制備工藝
4.1 納米材料概述
4.2 納米材料基本性質(zhì)與特征
4.3 納米材料的制備
4.4 納米材料在不同領(lǐng)域的應(yīng)用
參考文獻
第5章 陶瓷材料制備工藝
5.1 功能陶瓷材料概述
5.2 功能陶瓷材料的制備
5.3 典型功能陶瓷材料及其應(yīng)用
參考文獻
第6章 功能復(fù)合材料制備工藝
6.1 功能復(fù)合材料概述
6.2 功能復(fù)合材料分類與特性
6.3 功能復(fù)合材料的制備
6.4 典型功能復(fù)合材料的應(yīng)用
參考文獻
第7章 功能高分子材料制備工藝
7.1 功能高分子材料功能化方法
7.2 功能高分子材料的制備
7.3 典型功能高分子材料及其應(yīng)用
參考文獻 2100433B
在日常生活中人們接觸的材料一般有兩種:一種是晶態(tài)材料,另一種是非晶態(tài)材料。所謂晶態(tài)材料,是指材料內(nèi)部的原子排列遵循一定的規(guī)律。反之,內(nèi)部原子排列處于無規(guī)則狀態(tài),則為非晶態(tài)材料。象食鹽、寶石等都是晶態(tài)材料,而木材、紡織品和玻璃屬非晶態(tài)材料。以往我們認識的所有金屬,其內(nèi)部原子排列有序,都屬于晶態(tài)材料。
我們先從非晶材料 (amorphous materials)說起,在日常生活中人們接觸的材料一般有兩種:一種是晶態(tài)材料,另一種是非晶態(tài)材料。所謂晶態(tài)材料,是指材料內(nèi)部的原子排列遵循一定的規(guī)律。反之,內(nèi)部原子排列處于無規(guī)則狀態(tài),則為非晶態(tài)材料, 一般的金屬,其內(nèi)部原子排列有序,都屬于晶態(tài)材料??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),金屬在熔化后,內(nèi)部原子處于活躍狀態(tài)。一但金屬開始冷卻,原子就會隨著溫度的下降,而慢慢地按照一定的晶態(tài)規(guī)律有序地排列起來,形成晶體。如果冷卻過程很快,原子還來不及重新排列就被凝固住了,由此就產(chǎn)生了非晶態(tài)合金,制備非晶態(tài)合金采用的正是一種快速凝固的工藝。將處于熔融狀態(tài)的高溫液體噴射到高速旋轉(zhuǎn)的冷卻輥上。合金液以每秒百萬度的速度迅速冷卻,僅用千分之一秒的時間就將1300℃的合金液降到室溫,形成非晶帶材。
非晶態(tài)合金與晶態(tài)合金相比,在物理性能、化學(xué)性能和機械性能方面都發(fā)生了顯著的變化。以鐵基非晶合金為例,它具有高飽和磁感應(yīng)強度和低損耗的特點。由于這樣的特性,非晶態(tài)合金材料在電子、航空、航天、機械、微電子等眾多領(lǐng)域中具備了廣闊的應(yīng)用空間。例如,用于航空航天領(lǐng)域,可以減輕電源、設(shè)備重量,增加有效載荷。用于民用電力、電子設(shè)備,可大大縮小電源體積,提高效率,增強抗干擾能力。微型鐵芯可大量應(yīng)用于ISDN中的變壓器。非晶條帶用來制造超級市場和圖書館防盜系統(tǒng)的傳感器標簽。非晶合金神奇的功效,具有廣闊的市場前景。