【正文】
(P1 Materials Science and Engineering) 有時(shí)候把材料科學(xué)與工程再細(xì)分為材料科學(xué)與材料工程的分支是十分有用的。嚴(yán)格來(lái)講,“材料科學(xué)”包含研究材料結(jié)構(gòu)與性質(zhì)間存在的關(guān)系。相比之下,“材料工程”是根據(jù)材料的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)間的關(guān)系來(lái)設(shè)計(jì)或改變材料的結(jié)構(gòu)以制造出一系列可預(yù)先決定的性質(zhì)。從功能的角度來(lái)講,材料科學(xué)家的任務(wù)是開發(fā)或合成新材料,然而材料工程師被要求用現(xiàn)有的材料去創(chuàng)造新產(chǎn)物和/或去開發(fā)材料加工方法。大多數(shù)畢業(yè)生在材料專業(yè)的教學(xué)計(jì)劃下被培養(yǎng)成材料科學(xué)家同時(shí)也是材料工程師。2. 多晶陶瓷的構(gòu)成,相變,微觀結(jié)構(gòu)和加工過(guò)程之間的關(guān)系 Polycrystalline ceramics have a structure consisting of many grains. The size, shape, and orientation of the grains play a key role in many of the macroscopic properties of these materials, for example, mechanical strength. In most ceramics, more than one phase is present, with each phase having its own structure, position, and properties. Control of the type, size, distribution, and amount of these phases within the material provides a means to control properties. The microstructure of a ceramic is often a result of the way it was processed. For example, hotpressed ceramics often have very few pores. This may not be the case in sintered materials.(P99 第一段) 多晶陶瓷的結(jié)構(gòu)中包含很多晶粒。晶粒的尺寸,形狀和方向在材料的宏觀性質(zhì)中,例如機(jī)械強(qiáng)度,起很關(guān)鍵的作用。在大多數(shù)陶瓷中,存在著不止一種相,每種相有各自的結(jié)構(gòu),組成,和性質(zhì)。控制材料中相的種類,尺寸,分布,以及數(shù)量提供了一種控制性質(zhì)的方式。陶瓷的微觀結(jié)構(gòu)經(jīng)常是它的加工方式造成的結(jié)果。比如,熱壓陶瓷常含有極少的孔隙。這種情況可能在燒結(jié)材料中不存在。