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
第三章非晶态材料的制备第三章非晶态材料的制备非晶态材料具有悠久的使用历史,早在二千多年以前,我们的祖先就开始使用玻璃和陶釉。1947年A.Brenner等人用电解和化学沉积方法获得Ni-P、Co-P等非晶态薄膜用作金属保护层。非晶态材料的发展历程1958年召开了第一次非晶态固体国际会议,1960年从液态骤冷获得金-硅(Au79Si80)非晶态合金,开创了非晶态合金研发新纪元。此后一系列“金属玻璃”被开发出来,几乎同时也发展了非晶态理论模型,Mott-CFO理论模型的奠基者1977年获得诺贝尔物理学奖。非晶态材料具有悠久的使用历史,早在二千多年以前,我们的祖先就非晶铁合金作为良好的电磁吸波剂,用于隐身技术的研究领域;某些非晶合金具有良好的催化性能,已被开发用来制备工业催化剂;非晶硅和非晶半导体材料在太阳能电池和光电器件方面广泛应用……非晶体材料具有其十分优越的价值,应用范围十分广泛:非晶铁合金作为良好的电磁吸波剂,用于隐身技术的研究领域;非晶本章内容非晶态材料的基本概念、基本性能以及制备方法本章内容非晶态材料的基本概念、基本性能以及制备方法3.1非晶态材料的基本概念和基本性质重点:非晶态材料的概念与特性常见非晶态材料的分类3.1非晶态材料的基本概念和基本性质重点:1.有序态和无序态
根据组成物质的原子模型,自然界中物质状态分为有序结构和无序结构两大类。
晶体为典型的有序结构,气体、液体和非晶态固体属于无序结构。气体相当于物质的稀释态,液体和非晶固体相当于凝聚态。3.1.1基本概念1.有序态和无序态3.1.1基本概念非晶态固体的分子像在液体中一样,以相同的紧压程度一个挨着一个的无序堆积。不同的是,在液体中的分子容易滑动,粘滞系数很小,当液体变稠时,分子滑动变得更困难,最后在非晶态固体中,分子基本上不能再滑动,具有固体的形状和很大的刚硬性。通过连续的转变,可以从气态或液态获得无定型或玻璃态的凝聚固态—非晶态固体。非晶态固体的分子像在液体中一样,以相同的紧压程度一个挨着一个2.有长程有序和短程有序非晶态物质是介于晶体和液体之间有序度的一种聚集态。它不像晶态物质那样具有完善的短程和远程有序,而是不存在长程有序,仅具有短程有序。也就是说,在很小的范围内,如几个原子构成的小集团,原子的排列具有一定的规则。
“短程有序”是非晶态固体的基本特征之一。2.有长程有序和短程有序3.固体材料的几个层次:单晶体、多晶体、微晶体和非晶体单晶是指结晶体内部的微粒在三维空间呈有规律地、周期性地排列。即在完美的单晶体中,原子在整块材料中的排列都是规则有序的:短程有序和长程有序。3.固体材料的几个层次:单晶体、多晶体、微晶体和非晶体单晶要理解多晶这个概念首先要理解“晶粒”,从液态转变为固态的过程首先要成核,然后生长,这个过程叫晶粒的成核长大。晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,所以一个晶粒就是单晶。英文晶粒用Grain表示。多个晶粒,每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,没有明显的外形,也不表现各向异性,是多晶。人们习惯把小尺度晶粒叫微晶。要理解多晶这个概念首先要理解“晶粒”,从液态转变为固态的过程在多晶体中,只有在晶粒内部,原子的排列才是有序的,而多晶体中的晶粒尺寸通常比微晶体中的更大一些,用一般的镜像显微镜甚至肉眼都可以看到晶粒和晶界。非晶是无规则排列,无周期、无对称特征,原子排列无序,非晶没有晶粒,也就没有晶界。非晶体不具有长程有序。在多晶体中,只有在晶粒内部,原子的排列才是有序的,而多晶体中4.非晶态材料的基本定义非晶态固体中的无序并不是绝对的“混乱”,而是破坏了有序系统的某些对称性,形成了一种有缺陷、不完整的短程有序。一般认为,组成物质的原子、分子的空间排列不呈周期性和平移对称性,晶态的长程有序受到破坏,只有由于原子间的相互关联作用,使其在小于几个原子间距的小区间内(1~1.5nm),仍然能保持形貌和组分的某些有序特征而具有短程有序,这样一类特殊物质状态统称为非晶态。4.非晶态材料的基本定义一般认为,组成物非晶态材料在微观结构上的基本特征:(1)只存在小区间范围内的短程序,在近程或次近邻的原子间的键合(如配位数、原子间距、键角、键长等)具有某种规律性,但没有长程序;(2)非晶态材料的X-射线衍射花样是有较宽的晕和弥散的环组成,没有表征结晶态特征的任何斑点和条纹,用电子显微镜也看不到晶粒间界、晶格缺陷等形成的衍衬反差;非晶态材料在微观结构上的基本特征:非晶衍射花样非晶衍射花样由于人们最为熟悉的玻璃是非晶态,所以也把非晶态称作无定形体或玻璃体(AmorphousorGlassyStates)。因此非晶体金属也称为金属玻璃。(3)当温度升高时,在某个很窄的温度区间,会发生明显的结构相变,因而它是一种亚稳相。由于人们最为熟悉的玻璃是非晶态,所以也把非晶态称作无定形体或3.1.2非晶态材料的分类到目前为止,人们已经发现了多种非晶态材料,发展了多种方法与技术来制备各类非晶态材料。从广泛意义上讲,非晶态材料包括普通的低分子非晶态材料、传统的氧化物和非氧化物玻璃、非晶态高分子聚合物等。3.1.2非晶态材料的分类到目前为止,人们已经发现了多种非从材料学的分类角度分析,非晶态材料的品种很多,主要包括:非晶态合金非晶态半导体材料非晶态超导体非晶态高分子材料非晶态玻璃从材料学的分类角度分析,非晶态材料的品种很多,主要包括:非晶非晶态合金非晶态合金也叫金属玻璃,它既有金属和玻璃的优点,又克服了它们各自的弊病。如玻璃易碎,没有延展性。金属玻璃的强度却高于钢,硬度超过高硬工具钢,且具有一定的韧性和刚性,所以,人们赞扬金属玻璃为“敲不碎、砸不烂”的“玻璃之王”。非晶态合金非晶态合金也叫金属玻璃,它既有金属和玻璃的优点,金属玻璃水果盘金属玻璃具有光泽,可以弯曲,外观上和普通金属材料没任何区别,但金属玻璃中原子的排列杂乱,因而赋予了它一些列全新的特性。金属玻璃水果盘金属玻璃具有光泽,可以弯曲,外观上和普通金属材迄今发现的能形成非晶态的合金有数百种,目前研究较多、有一定使用价值的非晶态合金有三大类:(1)后过渡金属-类金属系(TL-M)前过渡金属与后过渡金属是依据d轨道电子数的多少来区分的。所谓前过渡金属是指d电子数较少(一般不超过5个)的过渡金属,如Sc、V、Ti、Zr和Cr等;后过渡金属是那些d电子比较多的过渡金属,如Mn、Fe、Co、Ni、Cu和Zn等。
迄今发现的能形成非晶态的合金有数百种,目前研究较多、有一定使后过渡金属元素包括VIIB族,VIII族,和IB族贵金属。类金属元素包括B,C,N,Si,P,Ge,As,Te,Se,Sb等Pd80Si20,Ni80P20,Au75Si25……合金中类金属元素的一般含量为13x%~25x%,x表示摩尔分数如果在二元合金系的基础上加一种或多种类金属元素,或过渡族元素来部分替代,则可形成三元或多元非晶态合金。研究发现,多元非晶态合金的形成更容易。后过渡金属元素包括VIIB族,VIII族,和IB族(2)前过渡金属-后过渡金属系(TE-TL)后过渡金属元素也可用IB族贵金属代替,由于前过渡金属熔点较高,加入TL或IB族贵金属后,熔点急剧下降。在很宽的温度范围内熔点都比较低,形成非晶态的成分范围比较宽,代表性例子:Cu-Ti33-70,Cu-Zr27.5-75,Ni-Zr33-42,Nb-Ni40-60……此外,镧系稀土金属和后过渡金属组成的二元系的共晶点也很低,在共晶成分附近也能获得非晶态,其中多数是富稀土合金,如La-Au18-26,La78Ni22,Gd-Fe32-50,Er68Fe32,Gd-Co40-50……(2)前过渡金属-后过渡金属系(TE-TL)此外,镧系稀(3)IIA族金属的二元或多元合金Ca-Al12.5-47.5,Ca-Cu12.6-62.5,Ca-Pd,Mg-In25-32,Be-Zr50-70,Sr70Ge30,Sr70Mg30……这类合金形成非晶态的成分范围非常广。除三大合金之外,还有一些以Th(钍),Np(镎),Pu(钚)等锕系金属为基的非晶态合金Np-Ga30-40,Pu-Ni12-30……(3)IIA族金属的二元或多元合金除三大合金之外,还有一些2.
非晶态半导体材料非晶态半导体材料范围十分广泛,研究最多的有两类:一类是四面体配置的非晶态半导体,例如非晶Si和Ge,属于IVA族的半导体元素另一类是硫系非晶态半导体,例如S,Se,Te等,包括二元系的As2Se3和多元系的As81Se21Ge80Te18,As30Te43Si12Ge10等。2.非晶态半导体材料非晶态半导体材料范围十分广泛,研究最多这两类半导体材料的应用潜力很大,可以制成各种微电子器件,有许多已经商品化。其他的非晶态半导体如非晶态III-VA族化合物也在积极的研究之中,但大多数尚处于实验室研究初期。这两类半导体材料的应用潜力很大,可以制成各种微电子器件,有许此外,还有一类重要的半导体材料—玻璃半导体硫属非晶态半导体通过加热-冷却过程发生晶体-非晶态的可逆转变,故又有玻璃半导体之称。玻璃半导体的成分以VIA族元素为主(氧除外),如S,Se,Te等。经常还含有的元素有As,Ge,Si,Pb,Sb,Bi等,形成二元或多元半导体。目前最多的半导体是As2S3和As2Se3.应当指出,这里所说的玻璃并不是指氧化物玻璃,而是金属化合物,其电导率为10-13~10-3
Ω/cm,这类材料在性质上属于半导体,在结构上又呈玻璃非晶态。此外,还有一类重要的半导体材料—玻璃半导体玻璃半导体的成分以3.
非晶态超导体关于非晶态超导材料的研究可以追溯到20世纪50年代,当时有两位德国科学家发现在液氮冷却的衬底上蒸发得到的非晶态Bi和Ga膜具有超导性,临界温度分别为6.1K和8.4K。但它们升温到20~30K时就发生晶化,故在室温下无法保持为非晶态,这就给这些材料的进一步研究和应用带来了困难。3.非晶态超导体关于非晶态超导材料的研究可以追溯到201975年以后,有人用液体金属急冷法制备了多种具有超导电性的非晶态合金,其临界温度,临界磁场及临界电流密度比较高,因而开辟了非晶超导电材料的应用领域。1975年以后,有人用液体金属急冷法制备了多种具有超导电性目前已经用快速淬火法制备了多种具有超导电性的非晶态材料:一类是由周期表中左侧的过渡金属(La,Zr,Nb)和右侧的过渡金属(Au,Pd,Rh,Ni)组成的金属-金属系合金;另一类是含有类金属元素(P,B,Si,C,Ge)的金属-类金属系合金。目前已经用快速淬火法制备了多种具有超导电性的非晶态材料:4.
非晶态高分子材料早在20世纪50年代,希恩等人在晶态聚合物的X射线衍射图中就曾发现过非晶态高分子聚合物的弥散环。这些实际的结构介于有序和无序之间,被认为是结晶不好或部分结构有序。许多高聚物塑料和组成人体的主要生命物质以及液晶都属于这一范畴。如特定结构的聚丙烯表现为非晶态。4.非晶态高分子材料早在20世纪50年代,希恩等人5.
非晶体玻璃玻璃是非晶态固态中的一种,玻璃中的原子不像晶体那样在空间作远程有序排列,而近似于液体,一样具有近程有序排列,玻璃像固体一样能保持一定的外形,而不像液体那样在自重作用下流动。5.非晶体玻璃玻璃是非晶态固态中的一种,玻璃中的原子不像晶石英玻璃钠钙硅玻璃硼酸盐玻璃其他氧化物玻璃(铝酸盐玻璃、铝硼酸盐玻璃、铍酸盐玻璃,矾酸盐玻璃)常见的非晶态玻璃(P63):石英玻璃常见的非晶态玻璃(P63):3.1.3非晶态材料的特性1.高强度、高韧性许多非晶态金属玻璃带,即使将它们对折,也不会产生裂纹。对于金属材料,通常是高强度、高硬度而较脆,然而金属玻璃是两者兼顾,不仅强度高、硬度高,而且韧性也较好。3.1.3非晶态材料的特性1.高强度、高韧性许多非晶态金第三章-3非晶态合金的硬度、抗拉强度很高,抗疲劳性也很强,非常适用于承受交变大载荷的应用领域。利用非晶态合金的高强度、高韧性,已经开发了用于轮胎、传送带、水泥制品及高压管道的增强纤维,还可以开发特殊切削刀具方面的应用。非晶态合金的硬度、抗拉强度很高,抗疲劳性也很强,非常适用于承2.抗腐蚀性在中性盐溶液和酸性溶液中,非晶态合金的耐腐蚀性能要比不锈钢好的多。2.抗腐蚀性在中性盐溶液和酸性溶液中,非晶态合金的耐腐蚀性其他的金属玻璃和镍基、钴基非晶态合金也都有极佳的抗腐蚀能力。利用非晶态合金几乎完全不受腐蚀的优点,可以制造耐蚀管道、电池电极、海底电缆屏蔽、磁分离介质及化学工业的催化剂,目前都以及达到了实用阶段。其他的金属玻璃和镍基、钴基非晶态合金也都有极佳的抗腐蚀能力。3.软磁特性是指磁导率和饱和磁感应强度高,矫顽力和损耗低。目前使用的软磁材料主要有硅钢、铁-镍坡莫合金及铁氧体,都是结晶材料,具有磁各向异性而互相干扰,结果使磁导率下降。而非晶态合金中没有晶粒,不存在磁各向异性,磁特性软。目前比较成熟的非晶态软磁合金主要有铁基、铁-镍基和钴基三大类。3.软磁特性是指磁导率和饱和磁感应强度高,矫顽力和损耗低。铁基和铁-镍基软磁合金的饱和磁感应强度高,可代替硅片使用。铁基和铁-镍基软磁合金的饱和磁感应强度高,可代替硅片使用。具有高磁导率的非晶态合金可以代替坡莫合金制作各种电子器件,特别是用于可弯曲的磁屏蔽。非晶态合金还可以用于工业织布机编织成帘布而不必退火,而且磁特性在使用过程中不会发生蜕化。钴基非晶态合金不仅初始导磁率高、电阻率高,而且磁致伸缩接近于零,是制作磁头的理想材料。特别是非晶态合金的硬度高,耐磨性好,使用寿命长,适合作非晶态磁头。具有高磁导率的非晶态合金可以代替坡莫合金制作各种电子器件,特4.超导电性是指物质低温下失去电阻的特性目前,转变温度Tc最高的合金类超导体是Nb3Ge,Tc=23.2K。然而这些超导合金较脆,不易加工成磁体和传输导线。1975年杜威兹首先发现La-Au非晶态合金具有超导电性,后来,由发现许多其他非晶态超导合金。4.超导电性是指物质低
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
- 2024年度爬架租赁及高空作业人员培训服务合同3篇
- 2024年保密协议:公司秘密保护3篇
- 餐饮行业月度观察报告(2024年11月)
- 2024年款装载机驾驶员雇佣合同3篇
- 二零二四年度出口代理协议:制造商与出口商之间的分工与利益分享
- 2024年某城市道路土石方工程承包协议版B版
- 《无限极制度新人》课件
- 2024年标准土地承包权让渡合同样本版
- 《湖北省定额交底》课件
- 2024年标准版短期劳动协议范本
- 动车组转向架检修与维护-轮对的检修
- 一例颅内动脉瘤破裂出血患者的个案护理
- Unit9第1课时(SectionA1a-2c)(教学课件)八年级英语上册(人教版)
- 农药经营56学时培训模拟试题
- 5G技术应用与发展
- 收货确认单模版
- 处理班级突发事件方法处理班级纠纷案例分析
- 《时代广场的蟋蟀》阅读试题(含答案)三套
- 2023-2024学年六年级上册道德与法治4.8我们受特殊保护 课件(共34张PPT)
- 路基工程测量放样方法解读
- 人民医院诊断证明书
评论
0/150
提交评论