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2016年中南大学粉末冶金研究院《材料科学基础》考试大纲

  六、材料的塑性变形


  常温下塑性变形的主要方式:滑移、孪生、滑移的表象学、掌握滑移系、滑移的临界分切应力和滑移时晶体的转动、多滑移与交滑移、孪生的晶体学和孪生变形的特点、晶界对多晶体金属的塑性变形的影响、固溶体合金和多相合金的塑性变形特点、塑性变形对材料组织和性能的影响、金属材料强化机制

  七、回复与再结晶
  冷变形金属在加热过程中的回复与再结晶:显微组织变化和性能变化、储存能变化、内应力变化、回复动力学、回复机理、回复退火的应用、再结晶动力学、再结晶温度、影响再结晶的因素、再结晶晶粒大小的控制、再结晶的应用、晶粒的正常长大、晶粒的异常长大
  动态回复与动态再结晶、金属的热加工

  八、固态相变及材料的强韧化
  固态相变的特点及分类、相变热力学、相变动力学、过饱和固溶体的分解转变、过饱和固溶体的时效、调幅分解、钢的加热转变、钢在冷却时的转变;材料的强韧化方法

  (3)无机非金属模块考点:
  一、化合物晶体结构及其缺陷
  了解结合键的概念与特性、离子键与静电吸引理论、配位键与晶体场理论、传统价键理论、现代价键理论、分子轨道理论,了解化合物晶体典型结构类型、硅酸盐晶体结构、无机化合物晶体结构缺陷、掌握点缺陷的表示方法、点缺陷反应方程及其化学平衡,各类结构的代表性陶瓷及其特性与晶体结构的关系,硅酸盐晶体结构特点;固溶体的类型及其形成条件。

  二、非晶态结构与表征
  了解硅酸盐熔体的结构和性质、玻璃的结构和玻璃的通性、玻璃的形成及其条件。

  三、表面与界面
  了解固体表面力、晶体的表面结构,表面吸附与润湿,多晶体的晶界构型;陶瓷粒子在水介质中的动电性质及其影响因素,陶瓷浆料的流变特性和稳定性等。

  四、相平衡与相变
  掌握陶瓷相图阅读方法,相图在陶瓷研究中的作用;了解相变热力学与动力学。

  五、扩散与固相反应
  掌握扩散动力学方程,了解扩散过程的推动力和微观机制、影响固体材料中扩散的主要因素;了解固相反应动力学、影响固相反应的因素。

  六、烧结
  掌握烧结的概念、驱动力和典型的烧结类型;固态烧结、液相烧结的主要传质方式、驱动力、特点及其影响因素;烧结过程中的晶粒生长及其与烧结的关系、影响烧结的主要因素、促进烧结的方法。

  七、无机非金属材料性能的微观解析
  掌握晶格振动与热学性能,晶格振动与热膨胀,声子激发与热传导,吸热与热反射原理等;载流子运动与材料的电磁性能,包括离子导电、电子导电、介电性、磁性、法拉第效应等;质点间结合强度与材料的力学行为,包括弹性变形机理、弹性变形机理、材料断裂原理与特征;材料中光学现象,包括光折射、光反射、光吸收、光弹性质、热光性质、非线性光学效应、发光与受激发射、光损伤等;材料化学稳定性的表征、化学组成、结构与化学稳定性的关系等。

  (4)高分子材料与工程模块考点:
  一、高分子材料基础
  高分子材料的基本概念及高分子材料的命名、分类、特点,聚合物的平均分子量及分子量分布,高分子材料的成型工艺。

  二、高分子材料的制备
  高分子材料制备的缩聚反应和逐步聚合以及聚合实施方法、聚合反应机理和特征以及动力学、影响聚合度的因素及聚合度的控制方法、自由基共聚合、配位聚合和开环聚合,高分子材料的化学性能包括化学反应的特征、几率效应与邻近基团效应对聚合物基团反应的影响、聚合物的相似转变、接枝、嵌段、交联、降解反应、老化及防老化措施。

  三、高分子材料的结构与性能
  聚合物的链结构包括高分子链的组成和构造、高分子链的构象、链的柔顺性以及聚集态结构包括聚合物的非晶态、晶态、结晶热力学,聚合物的分子运动包括分子热运动、玻璃化转变及其影响因素、高分子材料的流变特性,高分子材料的力学性能和物理性能包括高聚物屈服、拉伸行为、力学松驰。

  四、通用高分子材料和功能高分子材料
  塑料、橡胶、纤维、胶粘剂和涂料等通用典型高分子材料的种类、结构和性能特征、组成成分及作用。功能高分子的种类、重要功能高分子材料如生物医用高分子、液晶高分子、离子交换树脂、吸附树脂、超强吸水剂、导电高分子、感光高分子、智能高分子、高分子催化剂、高分子功能膜等的制备及结构与性能和主要应用。

  五、聚合物共混和聚合物基复合材料
  聚合物共混物及其制备方法、聚合物共混物的相容性和增容、聚合物共混物的形态结构和影响因素、聚合物共混物的性能特征。聚合物基复合材料的种类及主要特性、增强剂种类及作用特征、聚合物基复合材料的制备和成型及主要应用、聚合物基复合材料的界面特性;聚合物基纳米复合材料的种类及制备方法、聚合物基纳米复合材料的特性及主要应用前景。

  (实习编辑:豆雪蕾)

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