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材料科學(xué)基礎(chǔ)(存儲版)

2025-08-18 19:51上一頁面

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【正文】 0)加工硬化 (11)形變織構(gòu)與殘余應(yīng)力 (12)回復(fù)動力學(xué)與回復(fù)機制 (13)再結(jié)晶形核機制 (14)再結(jié)晶動力學(xué) (15)再結(jié)晶溫度及其影響因素 (16)影響再結(jié)晶晶粒大小的因素 (17)晶粒的正常長大及其影響因素 (18)一次與二次再結(jié)晶,以及靜態(tài)與動態(tài)再結(jié)晶的區(qū)別 重要概念 ? 彈性變形 彈性模量 ? 包申格效應(yīng) 彈性后效 ? 彈性滯后 黏彈性 ? 塑性變形 滑移 滑移系 ? 交滑移 雙交滑移 ? 臨界分切應(yīng)力 ? 施密特因子 軟取向 ? 硬取向 派 納力 ? 孿生 孿晶 孿晶面 扭折 ? 固溶強化 屈服強度 ? 應(yīng)變時效 加工硬化 ? 彌散強化 形變織構(gòu) ? 絲織構(gòu)板織構(gòu) 殘余應(yīng)力 ? 點陣畸變 帶狀組織 ? 流線 回復(fù)再結(jié)晶晶粒長大 ? 二次再結(jié)晶 冷加工 ? 熱加工 動態(tài)再結(jié)晶 儲存能 ? 多邊化 再結(jié)晶溫度 ? 弓出形核 臨界變形量 ? 再結(jié)晶織構(gòu) 退火孿晶 幾個重要公式 ? 虎克定律 σ=Eε τ=G ? ? 滑移的臨界分切應(yīng)力 τ= ?s cos ?cos ?=m ?s ?派 納力( PeierlsNabarro) ? HallPetch equation ?s=?0+kd1/2 ? 彌散強化關(guān)系式 ? 聚合物合金強化關(guān)系 Gb???1 1 2 2s? ? ? ? ?? ??? 加工硬化關(guān)系 ? 回復(fù)動力學(xué) ? 再結(jié)晶動力學(xué) 120 Gb? ? ? ???ln QtA RT??39。 2. 對于典型的擴散問題,利用菲克第二定律求解。 6. 奠定 從事材料領(lǐng)域的工作基礎(chǔ)。 ? 通過課堂教學(xué)與實驗教學(xué),使學(xué)生掌握材料科學(xué)的基本知識和基本理論,善于分析和解決問題,同時也培養(yǎng)學(xué)生的動手能力、驗證理論、探索新知識的能力。 ? 材料科學(xué)導(dǎo)論 ,馮端、師昌緒、劉治國 主編 ,化學(xué)工業(yè)出版社 , ? 到 20世紀 70年代液晶物理學(xué)受到物理學(xué)界的關(guān)注,而隨后液晶顯示器走進了千家萬戶。 ? 從此以后,許多大學(xué)的冶金系紛紛更名,有代表性的是MIT的冶金系,它于 1966年更名為冶金與材料科學(xué)系,到1975年再度更名為材料科學(xué)與工程系。 ? 材料科學(xué)導(dǎo)論 ,馮端、師昌緒、劉治國 主編 ,化學(xué)工業(yè)出版社 , ? 對金屬材料行之有效的多種研究方法也成功地向陶瓷材料的領(lǐng)域延拓。這兩門新學(xué)科的建立,為理解材料的鍵合與物性等問題,提供了充分的科學(xué)依據(jù)。而鋼鐵熱處理過程是影響鋼鐵質(zhì)量的關(guān)鍵問題,亟需科學(xué)研究。 材料科學(xué)是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)、工業(yè)生產(chǎn)的支柱 ? 在近代科學(xué)技術(shù)的推動下,材料品種日益增多,不同效能的新材料不斷涌現(xiàn),原有材料的性能也更為改善與提高。研究設(shè)備與生產(chǎn)裝備的通用不但節(jié)約了資金,更重要的是相互得到啟發(fā)和借鑒,加速了材料的發(fā)展。 ? 現(xiàn)代社會,材料已成為 國民經(jīng)濟 建設(shè)、國防建設(shè)和人民生活的重要組成部分。材料科學(xué)基礎(chǔ) 說課 曾榮昌教授 ? 材料及材料科學(xué)的發(fā)展史 ? 《 材料科學(xué)基礎(chǔ) 》 課程簡介 ? 《 材料科學(xué)基礎(chǔ) 》 教材和參考書 ? 《 材料科學(xué)基礎(chǔ) 》 內(nèi)容和重點 ? 《 材料科學(xué)基礎(chǔ) 》 學(xué)習(xí)方法 什么是材料科學(xué)( materials science )? ? 材料科學(xué)是研究材料的成分、組織結(jié)構(gòu)、制備工藝與材料性質(zhì)和使用效能,以及它們之間相互關(guān)系的科學(xué)。 ? 80年代,隨著 高技術(shù) 群的興起,又把 新材料 與信息技術(shù)、生物技術(shù) 并列作為 新技術(shù)革命 的重要標志。 在材料生產(chǎn)中,許多加工裝置也是通用的。 復(fù)合材料在多數(shù)情況下是不同類型材料的組合,通過材料科學(xué)的研究,可以對各種類型材料有一個更深入的了解,為復(fù)合材料的發(fā)展提供必要的基礎(chǔ)。 ? 到 19世紀中葉以后,轉(zhuǎn)爐與平爐煉鋼相繼問世,鋼鐵生產(chǎn)開始成為大規(guī)模的企業(yè)。在原子物理學(xué)范圍內(nèi)取得巨大成功之后,隨將它應(yīng)用于分子與化學(xué)鍵,開創(chuàng)了量子化學(xué),又將它應(yīng)用于固體,開創(chuàng)了固體物理學(xué)。其制備和表征都對材料研究工作者提出了強有力的挑戰(zhàn),也提供了前所未有的發(fā)展機遇,它使材料研究向縱深推進。這是材料科學(xué)名稱的首次提出。通過 H. Staudinger, R. Kuhn和 P. J. Flory等化學(xué)家的努力,高分子科學(xué)也趨于成熟,可以用 1953年 Flory寫的 “聚合物化學(xué)原理 ” (Principles of Polymer Chemistry)一書為
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