




已阅读5页,还剩37页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1在元素周期表中 同一周期或同一主族元素原子结构有什么共同特点 从左到右或从上到下元素结构有什么区别 性质如何递变 同一周期元素具有相同原子核外电子层数 从左到右 核电荷增多 原子半径逐渐减小 电离能增加 失电子能力降低 得电子能力增加 金属性减弱 非金属性增强 同一主族元素核外电子数相同 从上向下 电子层数增多 原子半径增大 电离能降低 失电子能力增加 得电子能力降低 金属性增强 非金属性降低 2比较金属材料 陶瓷材料 高分子材料 复合材料在结合键上的差别 简单金属完全为金属键 过渡族金属为金属键和共价键的混合 但以金属键为主 陶瓷材料是由一种或多种金属同非金属 通常为氧 相结合的化合物 其主要为离子键 也有一定成分的共价键 高分子材料 大分子内的原子之间结合为共价键 而大分子与大分子之间的结合为物理键 复合材料是由二种或二种以上的材料组合而成的物质 因而其结合键非常复杂 不能一概而论 3比较键能大小和各种结合键的主要特点 化学键能 物理键能 共价键能 离子键能 金属键能 氢键能 范氏键能共价键中 叁键键能 双键键能 单键键能金属键 由金属正离子和自由电子 靠库仑引力结合 电子的共有化 无饱和性 无方向性 离子键以离子为结合单元 无饱和性 无方向性 共价键共用电子对 有饱和性 有方向性 范德华力 原子或分子间偶极作用 无方向性 无饱和性 氢键 分子间作用力 氢桥 有方向性和饱和性 简述结合键类型及键能大小对材料的熔点 密度 导电性 导热性 弹性模量和塑性有何影响 1 结合键类型及键能对材料熔点的影响熔点高低代表材料的稳定性程度 加热时 当热振动足以破坏相邻原子间的稳定结合时 材料发生熔化 结合键类型和结合 键 能大小决定材料熔点的高低 结合 键 能大小顺序 共价键 离子键 金属键 过渡金属大 氢键 范德华力 陶瓷材料 共价键 离子键 比金属 金属键 具有更高的熔点或热稳定性 高分子具有二次键 熔点偏低 2 结合键类型及键能对材料密度的影响金属密度高的两个原因 第一 金属有较高的相对原子质量 第二 金属键没有方向性 金属原子趋于密集排列 陶瓷材料为共价键和离子键的结合 其密度较低 共价结合时 相邻原子的个数受到共价键数目的限制 离子键结合时 要满足正 负离子间电荷平衡的要求 它们的相邻原子数都不如金属多 聚合物多为二次键结合 分子链堆垛不紧密 且其组成原子质量较小 聚合物密度最低 3 结合键类型及键能对材料导电性 导热性的影响金属键由金属正离子和自由电子 靠库仑引力结合 价电子能在晶体内自由运动 金属有良好导电性 不仅正离子振动传递热能 电子运动也传递热能 金属有良好导热性 非金属键结合的陶瓷和聚合物在固态下不导电 导热性小 作为绝缘体或绝热体在工程上应用 4 结合键类型及键能对材料力学性能 弹性模量和塑性 的影响材料受力发生弹性变形 对应原子间距的变化 结合键能越大 原子之间距离的变化所需的外力越大 材料的拉伸或压缩模量越大 共价键 离子键 金属键 过渡金属大 氢键 范德华力陶瓷的模量 金属的模量 高分子的模量 金属键无饱和性 无方向性 正离子之间相对位置的改变不破坏电子与正离子间的结合力 金属受力变形 可改变原子之间的相互位置 但金属键不被破坏 使金属有良好延展性 范性变形 共价键键能高 有方向性和有饱和性 结构稳定 改变原子间的相对位置很困难 共价键结合的材料 塑性变形能力差 硬而脆 4氧化镁与氯化钠具有相同的结构 已知Mg离子半径r1为0 066nm 氧离子半径r2为0 140nm 镁的相对原子质量为24 31 氧的相对原子质量为16 00 1 求氧化镁的晶格常数 2 求氧化镁的密度 3 求氧化镁的致密度 面心立方化合物氧化镁 氯化钠的致密度为 4 4 R3 3 4 4 r3 3 2R 2r 3 原子相同时 致密度与原子大小无关 当不同种类的原子出现时 其原子的相对大小必然影响致密度 5 1 面心立方 fcc Face CenteredCubic原子位置立方体的八个顶角和每个侧面中心 A1 Fe Ni Cu Rh Pt Ag Au等 2 bcc体心立方Body centeredCubic原子位置立方体的八个顶角和体心 V Mo Nb Fe Cr W等 3 hcp密堆六方HexagonalClose Packed原子位置12个顶角 上下底心和体内3处 Be Mg Zn Cd Ti Co 6归纳总结3种典型金属结构 bcc fcc和hcp 的晶体学特点 配位数 每个晶胞中的原子数 点阵常数 致密度和最近的原子间距 体心立方 bcc 8 2 a 0 68 面心立方 fcc 12 4 a 0 74 密排六方 hcp 12 6 a c c a 1 633 0 74 a 7简述影响置换型固溶体置换的因素 8分 1 离子大小 同晶型时 r 15 有可能完全互溶 r 15 30 部分互溶 r 30 难置换 不能形成固溶体 2分 2 键性 极化 两元素间电负性相近 有利于固溶体的生成 电负性差别大 固溶度减小 倾向于生成金属化合物 2分 3 晶体结构和晶胞大小 相同晶体结构 固溶度较大 晶体结构不同 最多只能形成有限型固溶体 2分 4 电价 原子价 离子价 相同 固溶度大 价态差越大 固溶度降低 2分 8 计算在500 下每小时通过一块面积为0 20m2 厚度为5mm的金属铂板的氢原子质量 假设在稳定条件下氢原子的扩散系数为1 0 10 8m2 s 铂板高低压两侧氢浓度分别为2 4kg m3和0 6kg m3 公式 代入数据 结果 6分 解 稳定条件下 由菲克第一定律可得 3分 每小时通过面积为0 20m2金属铂板的氢原子质量为 3分 9 在钢棒表面上 每20个铁的晶胞中有一个碳原子 在离表面1mm处每30个铁的晶胞中有一个碳原子 温度为1000 时扩散系数为3 10 11m2s 1 且结构为面心立方 a 0 365nm 问每分钟因扩散通过单位晶胞的碳原子数有多少个 8分 解 计算钢棒表面及表面下1mm处的碳浓度C1 1 20 0 365 10 9 3 1 03 1027 个 m3 2分 C2 1 30 0 365 10 9 3 0 68 1027 个 m3 2分 J D c x 3 10 11m2s 1 0 68 1 03 1027 个 m3 10 3m 1 05 1019 个 m2 s 2分 每一个单位晶胞的面积为 0 365 10 9m 2Ja 1 05 1019个 m2 s 0 365 10 9m 2 60 s min 84个 min 2分 10 在912 时 铁从bcc转变为fcc 此温度时铁的两种结构的原子半径分别为0 126nm和0 129nm 试求其结构变化时的体积变化率为多少 9分 两个bcc铁晶胞 2个铁原子 晶胞 一个fcc铁晶胞 4个铁原子 晶胞 均含有4个铁原子两个bcc铁晶胞 V 2a3 2 4 0 126 31 2 3 0 0493nm3 2分 一个fcc铁晶胞 V a3 4 0 129 21 2 3 0 0486nm3 2分 912 结构变化时 体积变化率为 V V0 0 0486 0 0493 0 0493 0 014 1 4 2分 从室温加热铁到912 时 体积逐渐增大 1分 912 时 铁从bcc转变为fcc 体积减小 1分 912 到1000 体积逐渐增大 1分 bcc铁的单位晶胞体积 在912 时是0 02464nm3 在相同温度时fcc铁的单位晶胞体积是0 0486nm3 问当铁由bcc转变成fcc时 其密度改变的百分比为多少 铁的相对原子质量为55 85 11含0 20 碳的碳钢在927 进行气体渗碳 此时D 1 28 10 11m2 s 若表面的碳含量为1 2 试求渗碳10h后距表面1 5mm处的碳含量 8分 CS 1 2 C0 0 2 X 1 5 10 3m D 1 28 10 11m2 s t 10 3600s由菲克第二定律 在钢件的渗碳工艺中的应用 3分 1 2 C 1 2 0 2 erf 1 5 10 3 2 1 28 10 11 10 3600 1 2 erf 1 105 3分 查误差函数表得 1 2 Cx 1 2 0 2 0 88 2分 C 0 32 含0 18 碳的碳钢在927 进行气体渗碳 D 1 28 10 11m2 s 若表面的碳含量为1 试求距表面0 60mm处的碳含量达到0 30 所需的时间 8分 CS 1 C0 0 18 Cx 0 30 X 0 60 10 3m D 1 28 10 11m2 s 1 0 3 1 0 18 0 8537 erf 0 60 10 3 2 1 28 10 11t 1 2 3分 查误差函数表得 1 025 0 0839 103 t 1 2t 6695 s 1 859 h 2 a 在每1mm3的固体钽中含有多少个原子 b 求其原子堆积因子 密度 c 钽属于哪一种立方体结构 钽原子序数 73 原子质量 180 95 原子半径 0 1429nm 密度 16 6g cm3 7分 1 2 3 步分别为3 3 1分 例1金刚石为碳的一种晶体结构 其晶格常数a 0 357nm 当它转换成石墨 2 25g cm3 结构时 求其体积改变百分数 金刚石的晶体结构为复杂的面心立方结构 每个晶胞共含有8个碳原子 金刚石的密度 g cm3 对于1g碳 当它为金刚石结构时的体积 cm3 当它为石墨结构时的体积 cm3 由金刚石转变为石墨结构时 其体积膨胀 例纯钛有两种同素异构体 20 低温的密排六方结构和900 高温的 Ti体心立方结构 其同素异构转变温度为882 5 计算纯钛在900 时晶体中 112 和 001 的晶面间距 900 时 a 0 3307nm 900 时为 Ti bcc结构 奇数 需要修正公式 1分析铁碳合金的三相平衡转变 3条水平线 过程 包晶转变 HJB线 1485 含C为0 53 的液相与含C为0 09 的 相发生作用 生成含C为0 17 的 A 相奥氏体 共晶转变 ECF线 1148 含C为4 3 的液相 生成 A 相奥氏体和渗碳体的混合物 Ld 莱氏体 共析转变 PSK线 727 含C为0 77 的奥氏体 转变为含C为0 0218 的铁素体和渗碳体的混合物 P 珠光体 2分析w C 0 77 w C 1 2 w C 4 3 w C 4 5 的铁碳合金从液态平衡冷却到室温的转变过程 用组织示意图说明各阶段的组织变化 并用文字描述 如 亚共晶白口铁 虚线 碳含量为3 0 的冷却过程平衡相图 请按亚共晶白口铁的冷却过程 依次详细写出相应的相变过程及产物 亚共晶白口铁冷却到1点时 液体开始结晶出奥氏体 随温度下降 结晶出的奥氏体量不断增加 液相不断减少 到温度2点时 奥氏体碳含量为2 11 液相碳含量为4 3 液相发生共晶转变 形成莱氏体 先结晶出的奥氏体保持不变 共晶转变结束 亚共晶白口铁组织为奥氏体和莱氏体 2 3点之间继续冷却 从先结晶的奥氏体和共晶奥氏体中析出二次渗碳体 冷却到3点时 奥氏体含碳量下降到0 77 发生共析转变 奥氏体转变成珠光体 亚共晶白口铁 室温组织为 珠光体 二次渗碳体和低温莱氏体 如图所示为共析钢 C 0 77 的冷却过程平衡相图 按共析钢的冷却过程 依次详细说明各阶段的组织变化 相应的相变过程及产物 8分 温度1 2之间 按均晶方式析出奥氏体 2分 温度继续冷却 至2 3之间后 形成单相奥氏体 2分 奥氏体继续冷却至3时 发生共析转变 形成组织珠光体 渗碳体和铁素体相组成 2分 温度继续冷却 即3 4之间 珠光体中的铁素体析出三次渗碳体 2分 3计算w C 0 77 和w C 0 40 的铁碳合金从液态平衡冷却到室温下的组织组成物和相组成物含量 任何铁碳合金室温下平衡组织均由铁素体和渗碳体两相组成 w C 0 77 C 0 40 碳钢组织组成物含量为 室温的相组成物含量 4按含碳量 对铁碳合金进行分类 并表示该铁碳合金在室温下的组织组成物 5硅酸盐水泥煅烧过程中的物理和化学变化 1 干燥和脱水物料中自由水的蒸发 粘土矿物 高岭石 分解脱出化合水 2 碳酸盐 石灰石质原料 分解 3 固相反应石灰石质原料分解产物和粘土脱水产物 通过质点间的相互扩散 进行固相反应 4 熟料烧结水泥生料煅烧到1250 时 出现液相 液相作用下 物料由疏松状转变为结构致密的灰黑色熟料 硅酸二钙与氧化钙溶解在液相中 硅酸二钙吸收氧化钙 形成硅酸三钙 6从显微结构看 陶瓷材料主要有哪些相构成 各构成相的主要作用和对陶瓷性能的影响是什么 为什么外界温度的急剧变化可以使许多陶瓷器件开裂或破碎 晶相 玻璃相 气相和晶界晶粒是陶瓷最主要的组成相 晶相的性质是影响陶瓷性能的主要因素 烧成 冷却过程中 晶界处产生热应力 出现微裂纹 降低陶瓷强度 玻璃相的作用 粘结分散的晶粒 抑止晶粒长大 填充晶粒间的空隙 填充气孔 提高致密度 降低烧结温度 气相会降低陶瓷强度 造成裂纹 保留一定的气相 陶瓷的比重小 绝热性好 因大多数陶瓷主要由晶相和玻璃相组成 这两种相的热膨胀系数相差较大 由高温很快冷却时 每种相的收缩不同 所造成的内应力足以使陶瓷器件开裂或破碎 7简述高岭土 石 的结构三斜晶系 单网层结构 即硅氧四面体层 八面体层 下层为硅氧四面体层 硅氧四面体中的活性氧向上 上层为八面体层 AlO2 OH 4 由1个Al3 2个O2 4个OH 组成 每一个活性氧同时连接1个硅氧四面体和2个 AlO2 OH 4 八面体 层与层间为氢键结合 结合力较弱 层间易解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 林业割草劳务合同范本
- 分期买车购车合同范本
- 合同范本模板哪个好用
- 网店外包服务合同范本
- 餐饮转租转让合同范本
- 修车的劳务合同范本
- 过敏性紫癜肾脏受累护理查房
- 会计岗位劳务合同范本
- 分红协议合同范本
- 房子租品合同范本
- 2025至2030中国密封圈行业项目调研及市场前景预测评估报告
- DZ∕T 0399-2022 矿山资源储量管理规范(正式版)
- 《纯物质热化学数据手册》
- 中国儿童严重过敏反应诊断与治疗建议(2022年)解读
- 电动力学-同济大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 综采工作面液压支架安装回撤工理论考核试题及答案
- 放射科质控汇报
- 2023年山东威海乳山市事业单位招聘带编入伍高校毕业生12人笔试备考题库及答案解析
- 结构方案论证会汇报模板参考83P
- 《企业人力资源管理专业实践报告2500字》
- 万东GFS型高频高压发生装置维修手册
评论
0/150
提交评论