科目代碼:833
科目名稱:材料科學基礎
試卷總分:150
考試時間:3小時
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考試內容
第一部分:原子結構與鍵合
1.原子結構:(1)物質的組成;(2)原子的結構;(3)原子的電子結構;
2.原子間的鍵合:(1)金屬鍵;(2)共價鍵;(3)離子鍵;(4)范德華力;(5)氫鍵;
3.高分子鏈
第二部分:晶體結構
1.晶體學基礎:(1) 空間點陣和晶胞;(2) 晶向指數和晶面指數;
2.金屬的晶體結構:(1) 三種典型的金屬晶體結構;(2) 晶體的原子堆垛方式和間隙;(3) 多晶型性;
3.離子晶體的結構:(1)離子晶體的主要特點;(2)配位數與離子的堆積;(3)離子晶體的結構規則;(4)典型離子晶體的結構。
第三部分:高分子材料的結構
1. 高分子材料的合成與分類;
2. 高分子鏈的結構及構象:(1)高分子鏈的鏈接方式和構型;(2)高分子鏈的幾何形狀;
3. 高分子的聚集態結構:(1)晶態與非晶態聚合物的結構;(2)聚合物的結晶度與玻璃化溫度;
4.高分子材料的性能與結構關系。
第四部分:晶體缺陷
1.點缺陷:(1) 點缺陷的類型與形成;(2) 點缺陷的平衡濃度;(3) 點缺陷的對材料性能的影響;
2.位錯:(1) 位錯的基本類型和特征;(2) 伯氏矢量;(3) 位錯的運動;(4) 位錯的彈性性質;(5) 位錯的生成和增殖;(6) 實際晶體結構中的位錯;
3.表面及界面:(1) 外表面;(2) 晶界和亞晶界;(3) 孿晶界;(4) 相界。
第五部分:材料的相結構及相圖
1.合金相結構:(1) 固溶體;(2) 中間相;
2. 二元相圖及其類型:(1)相圖基本知識:相平衡條件和相律;(2)一元相圖;
3.二元相圖:(1) 勻晶相圖和固溶體凝固;(2) 共晶相圖及其合金凝固;(3) 包晶相圖及其合金凝固;(4)杠桿法則;(5) 二元相圖的幾何規律;(6) 調幅分解;(7) 復雜二元相圖的分析方法;(8) 根據相圖推測合金的性能;
4.三元相圖的基礎:(1) 三元相圖成分表示方法;(2) 三元相圖的空間模型;(3) 三元相圖的截面圖和投影圖;(4) 三元相圖中的杠桿定律及重心定律;
5.三元勻晶相圖;
6.具有兩相共晶反應的三元相圖。
第六部分:材料的凝固與氣相沉積
1. 材料凝固時的晶核形成:(1)均勻形核;(2)形核率;(3)非均勻形核;
2.材料凝固時晶體生長影響因素與規律;
3. 固溶體的凝固理論;
4.共晶合金的凝固理論。
第七部分:擴散與固態相變
1.擴散定律與應用:(1) 菲克第一定律;(2) 菲克第二定律;
2. 擴散機制:(1)間隙擴散與空位擴散;(2)互擴散和柯肯達爾效應;(3) 擴散系數的求解;
3.擴散的影響因素與擴散驅動力;
4.(1)離子晶體的擴散與燒結;(2)納米晶體的擴散;
5.固態相變的形核;
6.固態相變的晶體成長;
7.擴散型相變;
8.無擴散相變.
第八部分:材料的變形與斷裂
1.金屬的變形;
2.滑移與孿晶變形:(1)滑移機制;(2)滑移面與滑移方向;
3.單晶體的塑性變形;
4.多晶體的塑性變形:(1)塑性變形的影響因素;(2)晶粒大小對材料強度與塑性的影響;
5.純金屬的變形強化:(1)位錯交割;(2)位錯反應與增殖;
6.合金的變形與強化:(1)單相合金的變形與強化;(2)低碳鋼的屈服和應變時效;(3)第二相對合金變形的影響;
7.冷變形金屬的組織與性能;
8.金屬的斷裂;
9.冷變形金屬的回復與再結晶;
10.金屬的熱變形、蠕變與超塑性;
11.陶瓷晶體的變形。
第九部分:材料的變形與斷裂
1.固體的能帶理論;2.半導體;3.材料的磁性;4.材料的光學性能;5.材料的熱學性能;
6.功能材料舉例。
第十部分:材料概論
1.金屬材料;2.高分子材料;3.工程結構陶瓷材料;4.復合材料。
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