材料物理性能名词解释.doc

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1、电导率:当施加的电场产生电流时电流密度正比于电场强度,其比例常数即电导率。超导:在一定的低温条件下,金属突然失去电阻的现象。电介质:在电场作用下能被极化的物质,通常是指电阻率大于1010Ω·cm的一类在电场中以感应而并非传导的方式呈现其电学性能的材料。正压电效应:晶体受机械力作用时,一定方向的表面产生束缚电荷(正负电荷中心不重合),其电荷密度大小与所加应力成线性关系。逆压电效应:晶体在外电场激励下,某些方向产生形变的现象,形变与电场强度成线性关系。电致伸缩:电介质在外电场的作用下,发生尺寸变化即产生应变现象,起应变大小与所加电压的平方成正比。相对电导率:把国际标准

2、退火铜在20℃时的电导率(电阻率为0.017241Ωmm2/m,电导率为58.0MS/m)作为100%,其他材料与此导电率的比值(百分数)。热焓:等压过程中,质量为m的物体从0K升高到T时所需的热量。平均热容:单位质量的物质在没有相变、没有化学反应的情况下每升高一度所需热量。真实热容:物体吸收或放出的热量在数值上等于物体的焓变。定压热容:等压条件下单位质量的物质在没有相变、没有化学反应的情况下每升高一度所需热量。定容热容:等容条件下单位质量的物质在没有相变、没有化学反应的情况下每升高一度所需热量。摩尔热容:1mol物质在没有相变、没有化学反应的情况下每升高一度所需

3、热量。热传导:由于材料相邻两部分间的温差而发生的能量迁移与传递。热电性:在金属导体组成的回路中,存在温差或通以电流时,会产生热与电的转换效应。K状态:回火过程中发现含过渡族合金的电阻有反常升高(其他物理性能,如热膨胀效应、比热容、弹性、内耗等也有明显变化)。冷加工时发现合金的电阻率明显降低。托马斯(Thomas)最早发现这一现象,并把这一组织状态称为K状态。不均匀固溶体:由x射线分析可见,固溶体中原子间距的大小显著地波动,其波动正是组元原子在晶体中不均匀分布的结果,所以也把K状态称之为“不均匀固溶体”。快离子导体:具有离子导电的固体物质称为固体电解质。有些固体电解

4、质的电导率比正常离子化合物的电导率高出几个数量级,故通常称它们为快离子导体。本征半导体:行为仅仅由它固有的性质决定的半导体称为本征半导体。非本征(杂质)半导体:把由于外部作用而改变半导体固有性质的半导体称为非本征(杂质)半导体。热弛豫(松弛)极化:温度造成的热运动使这些质点分布混乱,而电场使它们有序分布,平衡时建立了极化状态。这种极化具有统计性质,称为热弛豫(松弛)极化。热释电性:一些晶体除了由于机械应力作用引起压电效应外,还可以由于温度作用而使其电极化强度变化,这就是热释电性,亦称热电性。铁电体:具有电滞回线的晶体称为铁电体。电畴:具有自发极化的晶体中存在一些自

5、发极化取向一致的微小区域。热膨胀:通常是指外压强不变的情况下,大多数物质在温度升高时,其体积增大,温度降低时体积缩小。塞贝克效应:两种不同材料组成回路,且两接触处温度不同时,在回路中存在电动势。珀尔帕效应:当两种不同金属组成一回路且有电流在回路中通过时,将使两种金属的其中一接头放热,另一接头处吸热。电流方向相反,则吸放热接头改变。汤姆逊效应:具有温度梯度的一根均匀导体通过电流时会产生吸热和放热现象。热稳定性:材料承受温度的急剧变化而不致破坏的能力,也称抗热震性。热应力:仅由于材料热膨胀或收缩引起的内应力称为热应力。退磁:将一个试样磁化至饱和,然后慢慢地减少H,则M

6、也将减小,这个过程叫退磁。磁滞现象:退磁过程中M的变化落后于H的变化,这种现象称为磁滞现象。磁致伸缩:铁磁体在磁场中磁化,其形状和尺寸都会发生变化,这种现象称为磁致伸缩。居里点:磁性材料中自发磁化强度降到零时的温度,是铁磁性或亚铁磁性物质转变成顺磁性物质的临界点。磁畴:铁磁体材料在自发磁化的过程中为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域。技术磁化过程:就是外加磁场对磁畴的作用过程,也就是外加磁场把各个磁畴的磁矩方向转到外磁场方向(或近似外磁场方向)的过程。趋肤效应:材料内部的磁感应强度被排斥到材料表面,这种现象叫趋肤效应。软磁材料:具有低矫顽力和高磁导率的磁

7、性材料。硬磁材料:难以磁化,且除去外场以后,仍能保留高的剩余磁化强度的材料。磁致电阻现象:在通有电流的金属或半导体上施加磁场时,其电阻值将发生明显变化,这种现象称为磁致电阻效应。弹性变形:物体具有恢复形变前的形状和尺寸的能力称之为弹性,相应的可立即恢复的变形称为弹性变形。胡克定律:应力σ和应变ε之间具有线性关系,这就是著名的胡克定律。体积模量K:这是在理论研究和流体静压力三向受载情况下经常用到的另一个弹性模量。它表示材料在三向压缩(流体静压力)下,压强p与体积变化率ΔV/V之间的线性比例关系。弹性的铁磁性反常现象(ΔE效应):未磁化的铁磁材料,在居里温度以下的弹性

8、模量比磁化

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