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文档简介

1、精选文库 材料工程基础 1. 材料科学与材料工程研究的对象有何异同? 材料科学侧重于发现和揭示组成与结构、性能、使用效能,合成 与加工等四要素之间的关系,提出新概念、新理论。而材料工程 指研究材料在制备过程中的工艺和工程技术问题,侧重于寻求新 手段实现新材料的设计思想并使之投入使用,两者相辅相成。 2. 材料的制备技术或方法主要有哪些? 金属:铸造(砂型铸造、特种铸造、熔模铸造、金属型铸造、压 力铸造、低压铸造、离心铸造、连续铸造、消失模铸造) ,塑性加 工(锻造、板料冲压、轧制和挤压、拉拔) ,热处理,焊接(熔化 焊、压力焊、钎焊) 橡胶:塑炼、混炼、压延、压出、硫化五部分 高分子:挤制成型

2、、干压成型、热压铸成型、注浆成型、轧膜成 型、等静压成型、热压成型和流延成型 3. 如何区分传统材料与先进材料? 传统材料指已经成熟且已经在工业批量生产的材料,如水泥、钢 铁,这些材料量大,产值高,涉及面广,是很多支柱产业的基础, 先进材料是正在发展,具有优异性能和应用前景的一类材料。二 者没有明显界限,传统材料采用新技术,提高技术含量、性能, 大幅度增加附加值成为先进材料;先进材料长期生产应用后成为 传统材料,传统材料是发展先进材料和高技术基础,先进材料推 动传统材料进一步发展。 4. 纳米材料与纳米技术的异同?它们对科技发展的作用? 纳米材料指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们

3、 作为基本单元构成的材料。纳米技术:能操作细小到1-10Onm物 件的一类新发展的高技术。作用:对于高端的技术,如在超导的 应用方面,集成电路的发展方面纳米技术有重要作用。 5. 简述芯片的主要制备工艺步骤? 步骤如下:1、氧化;2、光刻;3、浸蚀;4、扩散;5、离子注入; 6、互连;7、圭寸装;8装配。 6.简述熔体法生长单晶的特点以及主要方法? 答:特点:液相是均匀的单相熔体,熔点以下不发生相变。方法: 提拉法,坩埚下降法,水平区熔法,浮区法,尖端形核法。 7. 为什么纤维通常具备高强度、高模量且韧性好的特点? 当纤维材料制成时,拉伸强度变大是因为物体愈小,表面和内部 包含一个能导致其脆性

4、断裂的危险裂纹的可能性越小。对高聚物 材料,在成纤过程中高分子链沿纤维轴向高度取向,而强度大大 减少。 8. 简述纤维的主要制备方法? 抽丝:使高聚物熔体或是高聚物溶液通过一个多孔的喷丝头并使 之冷却或通过凝固浴凝固形成细丝。 牵挂:将丝轴向拉伸形成纤维。 定型:使合成纤维在某一温度下作极短时间的处理,使纤维具有 良好的柔软性和弹性。 9. 什么是复合材料?如何设计和制备复合材料? 复合材料:两种或两种以上在物理和化学上不同的物质组合起来 而得到的一种多相固体。 如何设计制备:根据组分的性能、形状、分布与取向、组成对比 等比复合材料的性能影响规律,设计所需性能充分考虑任意程度 及后续加工的可能

5、性,在此基础上进行制备与加工工艺的选择设 计。 10. 简述复合材料的强韧化机理? 主要有三种:1、弥散增强复合材料:基体-受外来载荷的主要相; 颗粒-体位错成分子链运动,阻碍裂纹的扩展。2、颗粒增强复合 材料:基体和颗粒共同承受外来载荷;颗粒-限制颗粒邻近基体运 动,阻碍裂纹扩展。3、纤维增强复合材料:基体-传递载荷到增 强、保护纤维,组织裂纹扩展,纤维-承受由基体传递来的有效载 荷。 材料的液态成形技术 1、影响液态金属充型能力的因素有哪些?如何提高充型能 力? A、 金属的流动性、铸型的性质、浇注条件、铸件结构 B、 正确选择合金的成分和采用合理的熔炼工艺 调整铸型的性质 改善浇注条件

6、合理设计铸件结构 2、铸件的凝固方式有哪些?其主要的影响因素? A 、依据凝固区的宽窄分为逐层凝固、糊状凝固、 固。 B 、合金的凝固温度范围铸件凝固期间固液相界面前沿的 温度梯度 3、什么是缩松和缩孔?其形成的基本条件和原因是什么? A 、液态金属在凝固过程中,由于液态收缩和凝固收缩, 往往在铸件最后凝固的部位出现大而集中的孔洞,称为 孔;细小而分散的孔洞则称为缩松。 B、缩孔: 形成的基本条件是金属在恒温或很窄的温度范围内 结晶,铸件由表及里逐层凝固。产生的基本原因是金属的液 态收缩和凝固收缩值大于固态收缩值,且得不到补偿。缩孔 产生的部位在铸件最后凝固区域。 缩松: 形成的基本原因是金属

7、的液态收缩和凝固收缩大于 固态收缩。 形成的基本条件是金属的结晶温度范围较宽,呈糊 状凝固。 4、常见的特种铸造方法有哪些?各有何特点? A、金属型铸造: 1、可重复使用,生产效率高,劳动条件好; 2、铸件精度咼,表面粗糙度较低; 3、金属散热性能好,晶粒细化,力学性能好; 4、不透气且无退让性,易造成浇不足或开裂。 5、适于生产大批量有色金属铸件。 B、熔模铸造/失蜡铸造: 铸件尺寸精度高,表面光洁; 可铸造形状复杂零件; 工艺过程复杂,生产周期长,成本高; 适于铸造小尺寸的各类合金铸件,特别是少切削或 无切削精密铸件。 C、 压力铸造(卧式压铸、立式压铸、热室压铸) 18 、浇注时间短,易

8、于机械化、自动化作业; 、铸型散热快,晶粒细化,耐磨、耐蚀性好; 、铸件尺寸精度高,表面光洁; 、凝固速度快,排气困难,易形成缩松和缩孔; 、模具成本高,铸件尺寸受限; D、 低压铸造 1 、充型压力和速度易于控制,气孔、夹渣较少,组 织致密,力学性能好; 、无需冒口设置,金属利用率高; 、适应性强,金属型、砂型和熔模型均可使用; 、铸件尺寸精度高,表面光洁; 5、适用于质量要求高的铝、镁等有色金属铸件。 6 、适于有色金属薄壁复杂铸件的大批量生产。 E、 离心铸造 、离心力改善金属的流动性,提高了充型能力,改 善了补缩条件,缩孔等缺陷减少; 、简化了中空圆柱形铸件的生产过程; 、成分偏析严重

9、,尺寸难以控制; 、内表面质量较差、内孔不准确、加工余量较大; 、特别适于横截面呈圆柱的铸件生产,如套、环、管、 筒、辊和叶轮等,多用于黑色金属及铜合金 F、消失模铸造 不分型,不起模,工艺简化,精度提高; 能制造形状复杂的铸件和工艺品; 冒口可自由设置,不易产生缩孔、缩松等; 易产生有害气体,铸件易增碳,表面质量降低; 适于生产起模困难,形状复杂的铸件,例如汽车发 动机进排气歧管、缸体等。 5、试述铸件产生变形、开裂的原因及其防止措施。 变形:当铸件中存在应力时,会使其处于不稳定状态,如 铸造应力超过合金的屈服强度时,则会产生塑性变形,使铸 件发生弯曲或扭曲。 裂纹:当铸造应力进一步增大、超

10、过合金的塑性变形极限 (抗拉强度)时,铸件便会开裂。 防止铸件变形、开裂的措施:合理选择合金成分,合理设 计铸件结构,调整铸型的性质,改善浇注条件人工方法 6、陶瓷的液态成形方法有哪些?各有何特点? 粉浆浇注:设备简单,不需压力机,石膏模具费用低。但 生产周期长,生产率低,且尺寸控制只有中等水平。所以粉 浆浇注技术只是粉末成形技术的一种扩充,并不能取代普通 的压制成形技术 流延成形:一种陶瓷基片的专用成型方法,特别适合成 型0.2MM-3MM厚度的片状陶瓷制品,生产此类产品具有速 度快、自动化程度高、效率高、组织结构均匀、产品质量好 等诸多优势。 压模成形:将粉状、片状或颗粒状原料,放在一定温

11、度 的模具中闭模加压,使之熔化,充满整个型腔而成形硬化。 注射成形: 主要用于热塑性塑料。周期短, 生产率高。 能生产形状复杂、薄壁、嵌有金属或非金属的塑料制品。 7、聚合物的液态成形方法有哪些?各有何特点? 压模成形:将粉状、片状或颗粒状原料,放在一定温度 的模具中闭模加压,使之熔化,充满整个型腔而成形硬化。 缺点:周期长,效率低,模具成本高。 传递模成形:优点:(1)原料在转移过程中接收到相当 部分能量,从而可缩短成形时间;(2)能确保制品中的金属 嵌件位置正确。 注射成形: 主要用于热塑性塑料。周期短, 生产率高。 能生产形状复杂、薄壁、嵌有金属或非金属的塑料制品。 吹塑成形:又称为中空

12、注模,熔融态的塑料坯通过挤出机 或注射机挤出后,置于模具内,用压缩空气将此坯料吹胀, 使其紧贴模内壁成型而获得中空制品。 材料的固态成形技术 1、金属为什么容易塑性变形?生产塑性变形的本质? 答:金属零件在外力作用下产生不可恢复的永久变形为 金属塑性变形。原因:单晶体:原子的滑移错位。多晶 体(实际使用的金属大多是多晶体):晶内变形和晶间变形。 本质:多晶体的塑性变形是晶内变形和晶间变形的总和。金 属塑性变形的实质是晶体内部产生位错滑移的结果。 2、金属常见的塑性成形方法有哪些? 锻造、冲压、挤压、轧制、拉拔 3、金属的冷变形和热变形是如何区分的?各有何特征? 冷变形:塑性变形温度低于该金属的

13、再结晶温度 特征:晶粒沿变形最大的方向伸长,产生纤维组织; 晶粒间产生碎晶。金属产生加工硬化现象。 热变形:塑性变形温度高于该金属的再结晶温度 特征:经过再结晶组织均匀化, 塑性好,消除内部缺陷, 形成流线组织。 4、什么是金属的可煅性?其影响因素有哪些? A 、金属的可锻性是表示金属在热状态下经受压力加工时 塑性变形的难易程度。 B、(1)金属的成分:纯金属好于合金,低碳钢优于高碳 钢,低碳低合金钢优于高碳高合金钢;有害杂质元素一般使 可锻性变坏(2)金属的组织:单相组织好于多相组织;铸态 F的柱状组织、粗晶粒组织、晶界上存在偏析、或有共晶组 织都会使可锻性变差(3)加工条件1)变形温度:一

14、般随 变形温度的升高,可提高金属的可锻性;当温度接近熔点时, 会引起过烧,使可锻性急剧降低2)变形速度:一方面随着 变形速度的增加,回复与再结晶过程来不及进行,不能及时 消除加工硬化现象,故使塑性降低,变形抗力增大,可锻性 变坏。另一方面随着变形速度的增高,产生热效应,使金属 的塑性升高,变形力降低,又有利于改善可锻性。 3)应力 状态:拉应力成分数量愈多,要求材料塑性愈好;压应力成 分数量愈多,可降低对材料塑性的要求。 5、挤压成形方法的分类、工艺特点以及主要的工艺参数? A、正挤压、反挤压、复合挤压和径向挤压 B、1、挤压时金属坯料在三向受压状态变形,因此可提高 金属坯料的塑性变形能力;

15、2 、生产灵活性大,可挤各种形状复杂、深孔、薄壁、 异型断面的零件; 、零件精度高、表面粗糙度低; 、挤压件内部的纤维组织提高了力学性能; 、制品在断面上和长度上组织性能不够均一; 6、工具消耗较大。 C、挤压温度、挤压速度、变形程度 6、聚合物的塑性成形方法有哪些?各有何特点? 答:热固性聚合物:压模、浇注、注射;热塑性聚合物:挤 压、真空成形、吹塑成形。 7、陶瓷的塑性成形方法有哪些?与金属和聚合物比的特 点? 答:挤制成形,轧膜成形。陶瓷硬而脆,不适合塑性成,而 金属和聚合物可以。 材料的粉末成形技术 1、粉末冶金工艺有何特点?其主要的工艺过程包括? A、1、粉末冶金能够制备普通熔铸法无

16、法生产的具有特 殊性能的材料2、采用粉末冶金制备的材料,其性能较熔铸 4、 产品优越3、粉末冶金制品表面光洁度咼,尺寸精确,是 种少切削、无切削的新工艺,可节约大量的人力和物力。 不足之处:粉末本身的成本较高,制品的大小和形状受到 定的限制;零件的力学性能较锻件或铸件要低。 B、粉末的制备、粉末的成形、烧结、烧结后的处理 2、粉体物理制备方法主要有哪些? 雾化法:双流雾化法、离心雾化法、真空雾化法、机械作 用力雾化法、特殊雾化法:多级雾化、固体雾化 物理蒸发冷凝/物理气相沉积(PVD)法 3、雾化制粉的方法有哪些? 雾化法:双流雾化法、离心雾化法、真空雾化法、机械 作用力雾化法、特殊雾化法:多

17、级雾化、固体雾化 4、粉末的化学制备方法有哪些? 液相沉淀法、化学气相沉积法(CVD、还原反应法、电 化学法 5、粉末的成形工艺性能取决于粉末的哪些特性? 松装密度、流动性、压制性 6、粉末的成形方法主要有哪些?如何获得结构均匀致密的 成形坯体? A 、压力成形:模压成形、等静压成形 增塑成形:挤压成形、注射成形 料浆成形:注浆成形、热压铸成、形流延成形 B、措施:适当加压。 7、粉体为什么能烧结?烧结的推动力是什么? A、通常是在高温作用下粉末成形体(坯体)表面积减小、 气孔率降低、颗粒间接触面积增大、致密度和强度提高的致 密化过程。 B 、粉体的表面能降低和系统自由能降低 焊接程序不当;焊

18、缝冷却太快, 应力过在;存在咬边气泡夹渣; 未焊透气孔。焊件不洁, 焊条潮湿电弧过长;电流过大; 焊速过快,焊件含碳高咬 边。电流过大,焊接角度不对, 运条不当,电弧过长未焊 透。装配间隙过大,坡口开的太小,钝边太大,电流过大, 焊速过快,焊条为对准焊缝;焊件不洁。 4、简述钎焊的工艺特点及常用的钎焊材料 A、钎焊加热温度较低,接头光滑平整,组织和机械性 能变化小,变形小,工件尺寸精确。 可焊异种金属,也可焊异种材料,且对工件厚度差无严 格限制。 有些钎焊方法可同时焊多焊件、多接头,生产率很高。 钎焊设备简单,生产投资费用少。 接头强度低,耐热性差, 且焊前清整要求严格,钎料价 格较贵。 B、

19、软钎焊(锡、铅基钎料)、硬钎焊(铜、银基钎料) 材料的表面处理工艺 1、热喷涂的方法主要有哪些?各有何特点? 火焰喷涂:一般金属、非金属基体均可喷涂,对基体 的形状和尺寸通常也不受限制,但小孔目前尚不能喷涂; 涂层材料广泛,金属、合金、陶瓷、复合材料均可为涂层材 料,可使表面具有各种性能,如耐腐蚀、耐磨;耐高温、隔 热等:涂层的多孔性组织有储油润滑和减摩性能,含有硬 质相的喷涂层宏观硬度可达450HB喷焊层可达 65HRC 火焰喷涂对基体影响小,基体表面受热温度为200250 C, 整体温度约70 C80 C,故基体变形小,材料组织不发生变 化。 电弧喷涂:长效防腐复合涂层对钢铁基体的防腐原理

20、是 物理屏蔽和阴极保护联合作用,封闭涂层的主要作用是物理 隔离各种腐蚀介质对金属喷涂层和钢铁基体的侵蚀,电弧喷 涂金属涂层对钢铁基体提供牺牲自己保护钢铁的阴极保护 作用。喷锌或铝后封闭处理所形成的复合涂层,其耐蚀性比 喷锌或铝涂层和封闭涂层两者单独耐蚀寿命值之和要高出 50130%这种效应被称为最佳协同效应 等离子喷涂:超高温特性,便于进行高熔点材料的喷 涂。喷射粒子的速度高,涂层致密,粘结强度高。由于 使用惰性气体作为工作气体,所以喷涂材料不易氧化。 2、简述电镀和化学镀的异同。 1 )化学镀与电镀从原理上的区别就是电镀需要外加的电流和 阳极,而化学镀是依靠在金属表面所发生的自催化反应。 2

21、 )化学镀镍层是极为均匀的,只要镀液能浸泡得到,溶 质交换充分,镀层就会非常均匀,几乎可以达到仿形的效果。 电镀无法对一些形状复杂的工件进行全表面施镀,但化学镀 过以对任何形状工件施镀。 3 )高磷的化学镀镍层为非晶态,镀层表面没有任何晶体 间隙,而电镀层为典型的晶态镀层。 4 )电镀因为有外加的电流,所以镀速要比化学镀快得我, 同等厚度的镀层电镀要比化学镀提前完成。 5)化学镀层的结合力要普遍高于电镀层。 6 )化学镀由于大部分使用食品级的添加剂,不使用诸如 氰化物等有害物质,所以化学镀比电镀要环保一些。 7 )化学镀目前市场上只有纯镍磷合金的一种颜色,而电 镀可以实现很多色彩。 3、简述对金属表面进行渗碳或渗氮的作用。 提高表面的硬度、耐磨性及疲劳强度,心部仍保持良好 的韧性及塑性。 4、 三束表面改性技术的定义,特点和局限性

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