金属功能材料课件_第1页
金属功能材料课件_第2页
金属功能材料课件_第3页
金属功能材料课件_第4页
金属功能材料课件_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

金属功能材料金属功能材料无机非金属功能材料高分子功能材料复合功能材料特殊功能材料电性材料磁性材料超导材料膨胀材料及弹性材料……电介质材料功能陶瓷功能玻璃材料半导体材料……光功能高分子材料电功能高分子材料化学功能高分子材料……磁性复合材料电性复合材料梯度复合材料隐身复合材料其他功能复合材料非晶态合金纳米材料储氢材料形状记忆材料智能材料能源材料生物医学材料……传统功能金属材料:电性,磁性,弹性等新发展起来的功能材料:非晶合金,储氢合金,形状记忆合金,超塑性……电性材料磁性材料超导材料膨胀材料及弹性材料金属的电导理论固体中的电子金属中的电子输运霍尔效应金属的热电性塞贝克效应三种热电效应:塞贝克(Seebeck)效应珀耳贴(Peltier)效应汤姆逊(Thomson)效应——制作热电偶珀耳贴效应汤姆逊效应两种不同金属或半导体接头处,当电流沿某个方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量。

一金属导体或半导体中维持温度梯度,当电流沿某方向通过时放出热量,而电流反向时则吸收热量。——制作热电转换器或加热(制冷)器一些电性材料导电材料电阻材料电热材料热电材料二.磁性材料

磁学理论——物质的磁性、磁性的基本物理量磁性材料分类——软磁材料、永磁材料、半硬磁材料

磁性材料的基本性能与应用

磁性材料指那些有实际工程意义具有较强磁性的材料。是最古老的功能材料。公元前几世纪人类就发现自然界中存在天然磁体,磁性(Magnetism)一词就因盛产天然磁石的Magnesia地区而得名。早期的磁性材料主要是软铁、硅钢片、铁氧体等。二十世纪六十年代起,非晶态软磁材料、纳米晶软磁材料、稀土永磁材料等一系列的高性能磁性材料相继出现。磁性材料广泛应用于计算机及声像记录用大容量存储装置如磁盘、磁带,电工产品如变压器、电机,以及通讯、无线电、电器和各种电子装置中,是电子和电工工业、机械行业和日常生活中不可缺少的材料之一。磁学基础-物质的磁性物质磁性具有普遍性电子的循轨磁矩电子的循轨磁矩原子磁矩物质磁性原子磁矩=Σ物质表现何种磁性原子磁矩间相互作用外加磁场的作用顺磁性起因于原子或分子磁矩,在外加磁场作用下趋于沿外场方向排列,使磁质沿外场方向产生一定强度的附加磁场。顺磁性是一种弱磁性。顺磁性材料多用于磁量子放大器和光量子放大器,在工程上的应用极少。顺磁金属主要有Mo,Al,Pt,Sn等。抗磁性是由于外磁场作用下,原子内的电子轨道绕场向运动,获得附加的角速度和微观环形电流,从而产生与外磁场方向相反的感生磁矩。原子磁矩叠加的结果使宏观物质产生与外场方向相反的磁矩。由于属于此类的物质有C,Au,Ag,Cu,Zn,Pb等。

HmmDmkkDkDkDm产生抗磁性的原理m:磁矩Dm:附加磁矩Dk:附加向心力k:向心力抗磁性具有普遍性物质是否表现出抗磁性要看物质的抗磁场是否大于其顺磁场物质内部原子磁矩的排列a:顺磁性b:铁磁性c:反铁磁性d:亚铁磁性

由于原子间的交换作用使原子磁矩发生有序的排列,产生自发磁化,铁磁质中原子磁矩都平行排列(在绝对零度时)磁畴结构包括磁畴和畴壁两部分。磁畴的体积为10-1~10-6cm3。畴壁是指磁畴交界处原子磁矩方向逐渐转变的过渡层。畴壁布洛赫(Bloch)磁畴壁畴壁两侧的原子磁矩的旋转平面与畴壁平面平行,两个畴的磁化方向相差180⁰。奈耳(Neel)磁畴壁畴壁内原子磁矩的旋转平面与两磁畴的磁矩在同一平面平行于界面。布洛赫奈尔壁磁化过程:磁性材料在外磁场作用下由宏观的无磁状态转变为有磁状态的过程。磁化是通过磁畴的运动来实现。磁畴移动与磁化过程受外磁场作用时,畴内整齐排列在易磁化方向上原子磁矩一致地偏离易磁化方向而向外磁场方向转动。外场愈强,材料的磁各向异性愈弱,则磁矩就愈偏向外场方向。运动方式转动移动各磁畴内部的磁矩平行或反平行于外加磁场,不受这一磁场的力矩。而畴壁附近的磁矩方向发生改变,使畴壁产生横向移动。畴壁的移动

磁畴的转动

用途:发电机、电动机、变压器、电磁铁、各类继电器与电感、电抗器的铁心;磁头与磁记录介质;计算机磁心等。要求:高的饱和磁感应强度、高的最大磁导率、高的居里温度和低的损耗。分类:高磁饱和材料,中磁饱和中导磁材料,高导磁材料,高硬度、高电阻、高导磁材料,矩磁材料,恒磁导率材料,磁温度补偿材料,磁致伸缩材料。软磁材料用途:变压器、电机与继电器的铁(磁)心。要求:低的矫顽力、高的磁导率和低的铁损。主要材料:高磁饱和材料(Bs为2T左右),如工业纯铁、电工硅钢片、非晶态软磁合金和铁钴合金;中磁饱和中导磁材料;高导磁材料如坡莫合金等;恒磁导率材料;以及铁粉心型材料与氧化物粉心材料等

(一)工业纯铁资源丰富、价格低廉,具有良好的可加工性。早在1890年热轧纯铁就用于制造电机和变压器铁芯。是直流技术中非常重要的高磁饱和材料,主要用于制造电磁铁的铁心、极头与极靴;继电器和扬声器的磁导体;电话机的振动膜;电工仪器仪表及磁屏蔽元件等。铁芯材料(二)电工硅钢片(Fe-Si软磁合金)

铁中加Si的作用:可提高铁的最大磁导率,增大电阻率,还可显著改善磁性时效。但Si加入量过多时,会降低饱和磁化强度、居里温度、磁晶各向异性常数K1、磁致伸缩系数含Si量的增大会使材料变脆。

电工硅钢片中Si的含量在0.5~4.8%Si。1903年开始投入实际生产,用量极大。主要用于制造大电流、频率50~400Hz的中、强磁场条件下的电动机、发电机、变压器等;中、弱磁场和较高频率(达10KHz)条件下的音频变压器、高频变压器、电视机与雷达中的大功率变压器、大功率磁变压器、以及各种继电器、电感线圈、脉冲变压器和电磁式仪表等;随Ni含量的增加,Fe-Ni合金的m增加、Bs下降。当Ni量接近80%时,Fe-Ni合金的K1和λ同时变为零,能获得高的磁导率。含w(Ni)35~80%的Fe-Ni合金称为坡莫合金。根据Ni含量对合金磁性能的影响,Fe-Ni合金分为高导磁、恒导磁率、中磁饱和中磁导率材料等。(四)Fe-Ni合金(坡莫合金,Permalloy)磁记录材料(一)磁记录介质材料要求:材料具有高的剩余磁化强度、陡的B-H曲线、大的B/H值、微细的粒子尺寸、粒子磁性的一致性及合适的矫顽力值。用途:磁带,磁盘等记录方式:纵向记录;垂直记录记录介质材料:磁性颗粒(如-Fe2O3)涂覆在高分子基片上发展到磁性薄膜记录介质主要磁头材料:高镍含量的铁镍基耐磨高导磁合金、铁硅铝合金和高导磁铁氧体材料。(二)磁头材料用途:从磁记录介质中读出信号用途:高磁导率、低矫顽力和高电阻率之外,还要求高的耐磨性和低应力敏感性。(三)磁流体在连动系统机械中,为了控制机械部件的相互连接,通常使用磁性离合器。磁流体是将羰基铁或四氧化三铁磁性粉末分散在矿物油或硅油中的一种材料。当加上磁场时,使磁性粉末磁力线方向上连续排列起来,使表观粘度增高,从而实现百分之百的连接。不加磁场时磁流体材料的粘度应很小,加上磁场时其粘度应明显提高;取消磁场时其剩磁要低、恢复到低粘性的初始状态。磁流体中磁粉与机油的比例一般为4:1,与硅油的比例为8:1。永磁材料主要用途:提供永磁场主要种类:铝镍钴系永磁合金、永磁铁氧体、铁铬钴系永磁合金、稀土永磁材料和复合粘结永磁材料。主要性能要求:高的磁能积,高的轿顽力,高的居里点,高稳定性,好的经济性。(一)铝镍钴系合金

成分特点:Fe、Ni、Al等元素为主要成分,并加入Cu、Co和Ti等元素进一步提高合金性能。包括铝镍型、铝镍钴型和铝镍钴钛型三种。其中又有各向同性合金、磁场取向合金和定向结晶合金。制备方法:铸造磁钢与烧结磁钢,铸造铝镍钴合金具有生产工艺简单和产品性能高等特点。绝大部分铝镍钴合金都采用铸造法生产。

性能特点:高剩磁与低温度系数,最大磁能积仅低于稀土永磁。

Tc:757~907℃、(BH)max约为16~72kJ/m3,

Br:0.78~1.30T,HCB:52~112kA/m。主要永磁材料(二)

永磁铁氧体主要种类:钡铁氧体(BaO·6Fe2O3)和锶铁氧体(SrO·6Fe2O3)。晶体结构均属六角晶系。制备方法:以Fe2O3、BaCO3和SrCO3为原料,经混合、预烧、球磨、压制成型、烧结制成。根据成型过程中加磁场与否,烧结铁氧体材料可制成各向同性磁体和各向异性磁体。各向异性磁体是在压制成型过程中加上强磁场,使铁氧体的单畴粒子在磁场下转动,得到易磁化轴与磁场方向一致的强各向异性磁体。此类材料具有高的磁晶各向异性常数。(三)铁铬钴系合金成分特点:以铁、铬(23.5~27.5%)、钴(11.5~21.0%)为主;加入适量硅、钼、钛。此类合金可以通过成分调节将其低的单轴各向异性常数提高到铝镍钴合金的水平。制备方法:定向凝固+磁场处理(结晶与磁双重织构),以及塑性变形与适当热处理的方法(形变时效)显著提高合金性能。性能特点:高剩磁Br1.53T,Hc66.5KA/m,(BH)max76kJ/m3。

二十世纪八十年代称为第三代稀土永磁材料。

稀土永磁合金Re-Co永磁稀土Co永磁铁基稀土永磁型Nd2Fe14B合金为代表的Re-Fe-B系永磁材料1:5型Re-Co磁体SmCo5单相与多相合金第一代稀土永磁;二十世纪六十年代2:17型Re-Co磁体Sm2Co17基合金二十世纪七十年代;第二代稀土永磁三.超导材料超导材料的基本性质两类超导体的基本特征超导隧道效应超导材料的发展超导材料的基本性质零电阻效应迈斯纳(Meissner)效应两类超导体第一类超导体第二类超导体只有一个临界磁场,有两个临界磁场:下临界磁场Hc1和上临界磁场Hc2超导隧道效应正常电子隧道效应约瑟夫森子隧道电流效应超导材料的发展自1911年Onnes发现Hg,现已有5000种。

从一元二元三元,以至多元。1901—1932年:元素超导体,Pb、Sn、In、Ta、Nb、Ti等。1932—1953年:合金、过渡金属碳化物和氮化物。1953—1973年:A15型(-钨结构,原子间距比一般晶体要小,态密度高等),Tc>17K的V3Si、Nb3Sn,Laves型ZrV2、ZrRe2等,70年代初Nb3(Al0.75Ge0.25),Nb7Ga、NbGe等,最高Tc=23.2K。氧化物:1964年Schooley第一个氧化物SrTiO3(0.4K),BaPb1-xBixO3(钙钛矿)、Li1+xTi2-xO41978年:Bednorz和Binning,SrTiO3掺Nb,Tc约1.2K。1986年:Müller,Ba-La-Cu-O,Tc约35K1987年:哈沃(Raveau)发现BiSrCuO,Tc=7~22K;1988年:日本前田(Maeda)La-Sr-Cu-O掺Ca,80K,110K。1988年:美Arkansas&Hermann,Tl-Ba-Ca-Cu-O,Tc=125K1993年:Schilling&Putilin,Hg–Ba-Ca-Cu-O,Tc约135K有机超导:1980年Jerome,(TMTSF)2PF6高压

Tc=0.9K1987年(BEDT-TTF)2Cu(SCN)2

Tc=7.8K1990年C60超导材料常规超导材料:超导元素:近50种合金及化合物超导体:几千种高温超导体

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。

评论

0/150

提交评论