材料性能学-物理性能部分考试重点

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1、物理性能部分考试重点1.介电性在外加电场作用下,材料表面感生出电荷的性能称为介电性。2.介电击穿当施加于电介质上的电场强度/电压增大到一定程度时,电介质由介电状态变为导电状态,这一突变现象称为介电击穿。3.电极极化电流通过电极时,电极电位偏离平衡电位的现象称为电极极化。4.粒子极化率(?)极化率:在极化曲线上,电位对于电流密度的导数g/di为电极在该电流密度吋的极化率,它们分别等于通过极化曲线上对应于该电流密度的点的切线的斜率。5.量了效率光发射:材料以某种方式吸收能量之后,将其转化为光能,即发射光子的过程。量子效率"q:发光效率的表征方法之一。为发射光子数%山与

2、吸收光子数知之比。6.余辉时间(发光寿命)发光体在激发停止后持续发光时间的长短。7.磁有序、磁无序材料磁有序:铁磁性、亚铁磁性、反铁磁性磁无序:顺磁性、抗磁性&赛贝克效应两种不同导体(或半导体)连成闭合回路,且两接头处温度不同时,回路中将产生电流和相应的电动势。9.抗热震性材料承受温度骤变而不破坏的能力称为抗热震性。热震失效热震断裂热震损伤10.磁滞铁磁材料从饱和磁化状态降低磁场H时,磁感应强度B不沿着原磁化曲线下降,而是较缓慢地下降,II当比0吋,B并不等于零,即磁性体中B的变化滞后于H的变化,这种现彖称为磁滞。11.压碱效应在含碱玻璃中加入二价(碱土)金属氧化

3、物,特别是重金属氧化物,能使玻璃的电导率降低。相应的二价阳离子半径越大,该效应越强。二、重点内容热学1.线膨胀系数与体膨胀系数P282各向同性物质VS各向异性物质的如和孙的关系2.抗热震性P125热震断裂肝裂(瞬时超过断裂强度©'衣(抗性要求:低E、高听热震损伤热循环应力导致裂纹萌生、扩展抗性要求:高E、低Of厂提高强度,减小弹性模量提高热导率提高抗热冲击断裂性能的措施〈减小热膨胀系数减小表面散热系数减小产品的有效厚度热冲击损伤•'动力:弹性应变能的释放、阻力:断裂表而能的增加3.热导率的测量P302稳态法:原理:在稳定导热状态下,试样上各点温度稳定不变,温度梯度

4、和热流密度也稳定不变,根据所测得的温度梯度和热流密度,就可按傅里叶定律计算材料的热导率。^Q=-^—Stdx77=热阻的表达式:Tx~Q"A关键:控制和测量热流密度,使旁向热流减至最小;要求在有效的距离内有较大的温差。缺点:①有旁向热流②达到稳态所需时间长,效率低③不适用于高温(有热辐射)④不适用于挥发性物质非稳态法:根据试样温度场随时间的变化情况来测量材料的热传导性能。dTAd2Td2T——=0CdtpCpdx2dx2特点:①测量速度快②热损失小③适合测量高温下传热情况④需要测量材料的比热容⑤可测定含有一定水分的材料的热导率4.热阻P295、300热阻二缺陷热

5、阻+声子热阻热阻的表达式:T〜热导率久电阻:i(声子热阻为主)T(缺陷热阻为主)电学'(电子位移极化位移极化(弹性){离子位移极化或<〔空间电荷极化驰豫极化(耗能)弾子号警丫II离子驰豫极化介质极化V电子极化离子极化空间电荷极化5.介质极化性质及极化形式与温度、频率的关系介质极化频率范围T]电子极化位移极化一切介质直流到光频不变驰豫极化陶瓷直流到超高频有极大值离子极化位移极化离子结构的电介质直流到红外f驰豫极化有弱束缚离子的玻璃、陶瓷直流到超高频有极大值空间电荷极化结构不均匀介质直流到10”z偶极(取向)极化直流到高频有极大值I偶极了极化5.机电耦合系数VS能量转

6、换效率机电耦合系数K:综合反映压电品体的机械能与电能之间耦合关系的物理量,衡量压电性能的重要参数。K值越大,压电性能越好。二转化的机械能一静电场下输入的电能(逆压电效应)不代表能量转换效率:K值大,说明能量转换效率高,但反之不一定(转换为其他形式能量,不仅限于电能和机械能互转)。7.超导体在一定的低温条件下材料突然失去电阻的现象称为超导电性。临界温度7cEgg爲(临界温度Tc超导体性能指标{临界磁场强度He(TVTc时,若H>He,则超导态被破坏)(临界电流密度丿c(输入电流产生的磁场与外加磁场Z和超过He)磁学&非品态磁性合金非品态:①磁各向异性系数K=0。②易

7、磁化,无晶界阻碍磁畴移动。③电阻率比一般软磁人(长程无序,散射电子几率犬)。④抗腐蚀性、强度、韧性好。缺点:耐热差,咼温时品化纳米磁性材料:单畴结构,超顺磁性:磁化率极高,无磁滞(颗粒足够小,热扰动克服磁各向异性,磁矩在不同易磁化方向上随机取向,在外磁场下则立刻转向)。磁存储介质颗粒尺寸不能太小,否则超顺磁性,无法储存信息。因此有使用温度限制。9.铁磁体与铁电体的异同同:电滞回线、居里点、临界特性、电/磁畴、技术极化/磁化异:电致伸缩效应的形变与外电场方向无关,且比逆压电效应小儿个数量级。磁致伸缩有各向异性。光学10・陶瓷、高聚物的透明性(吸收系数仔透光性(反射系

8、数R〔散射

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