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  • 第1题:

    非晶态磁性材料


    正确答案: 原子的排列不是晶体的长程有序,而是短程有序的磁性材料。

  • 第2题:

    通常地,在常温下,下列聚合物溶解最困难的是()。

    • A、非晶态非极性聚合物
    • B、非晶态极性聚合物
    • C、晶态非极性聚合物
    • D、晶态极性聚合物

    正确答案:C

  • 第3题:

    简述非晶态材料在微观结构上的基本特征。


    正确答案: (1)只存在小区间内的短程有序,在近邻或次近邻原子间的键合具有一定的规律性,而没有任何长程有序。
    (2)它的衍射花样是由较宽的晕和弥散的环组成,没有表征结晶态的任何斑点和条纹,用电子显微镜看不到由晶粒曼谷、晶格缺陷等形成的衍衬反差。
    (3)当温度连续升高时,在某个很窄的温度区内,会发必明显的结构相恋,是一种亚稳态材料。

  • 第4题:

    简述非晶态的基本定义


    正确答案: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,仍然保持形貌和组分的某些有序特征而具有短程有序,这样一类特殊的物质状态统称为非晶体。

  • 第5题:

    问答题
    简述溅射法及此方法制备非晶态材料的优缺点。

    正确答案: 溅射法是在真空中,通过在电场中加速的氩离子轰击阴极(合金材料制成),使被激发的物质脱离母材而沉积在用液氮冷却的基板表面上形成非晶态薄膜。这种方法的优点是制得的薄膜较蒸发膜致密,与基扳的粘附性也较好。缺点是由于真空度较低(1.33-0.133Pa),因此容易混入气体杂质,而且基体温度在溅射过程中可能升高,适于制备晶化温度较高的非晶态材料。溅射法在非晶态半导体、非晶态磁性材料的制备中应用较多,近年发展的等离子溅射及磁控溅射,沉积速率大大提高,可制备厚膜。
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  • 第6题:

    问答题
    非晶态材料在微观结构上具有哪些基本特征?

    正确答案: A.只存在小区间内的短程有序,在近邻和次近邻原子间的键合(如配位数、原子间距、键角、键长等)具有一定的规律性,而没有任何长程有序;
    B.它的衍射花样是由较宽的晕和弥撒环组成,没有表征结晶态的任何斑点和条纹,用电镜看不到晶粒、晶界、晶格缺陷等形成的衍衬反差;
    C.当温度连续升高时,在某个很窄的温区内,会发生明显的结构相变是一种亚稳态材料
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  • 第7题:

    问答题
    非晶态材料的分类与特征是什么?

    正确答案: (1)分类:
    A.非晶态合金:也称“金属玻璃”,成分:金属元素;结构:与玻璃相似,无定形材料。
    B.非晶态半导体材料
    C.非晶态高分子材料
    D.非晶态超导体E非晶体玻璃。
    (2)特征:高强度,高韧性,抗腐蚀性,软磁特征,超导电性,光学性质(光吸收,光电导,光致发射)光照下产生非平衡载流子,引起材料电导率变化的光学现象。
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  • 第8题:

    问答题
    简述非晶态材料的制备原理

    正确答案: (1)获得非晶态材料的根本条件
    ——足够快的冷却速度,并冷却到材料的再结晶温度以下。
    (2)制备非晶态材料需解决的两个技术关键:
    A.必须形成分子或原子混乱排列的状态;
    B.将热力学亚稳态在一定范围内保存下来,并使之不向晶态转变。
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  • 第9题:

    问答题
    简述非晶态贮氢合金的优点。

    正确答案: 非晶态贮氨合金比同组份的晶态合金在相同的温度和氢压下有更大的贮氢量;具有较高的耐磨性;即使经过几百次吸、放氢循环也不致破碎;吸氢后体积膨胀小。但非晶态贮氢合金往往由于吸氢过程中的放热而晶化。
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  • 第10题:

    问答题
    简述非晶态材料在微观结构上的基本特征。

    正确答案: (1)只存在小区间内的短程有序,在近邻或次近邻原子间的键合具有一定的规律性,而没有任何长程有序。
    (2)它的衍射花样是由较宽的晕和弥散的环组成,没有表征结晶态的任何斑点和条纹,用电子显微镜看不到由晶粒曼谷、晶格缺陷等形成的衍衬反差。
    (3)当温度连续升高时,在某个很窄的温度区内,会发必明显的结构相恋,是一种亚稳态材料。
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  • 第11题:

    问答题
    简述非晶态材料的特性

    正确答案: (1)高强度、高韧性
    (2)抗腐蚀性
    (3)软磁特性
    (4)超导电性
    影响非晶态合金形成的因素:
    内因:材料的非晶态形成能力。
    外因:足够的冷却速度,使熔体在达到凝固温度时,其内部原子还未来得及结晶就被冻结在液态时所处位置附近,从而形成无定形的固体。
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  • 第12题:

    判断题
    同一组成的结晶态材料比非晶态材料的均一性更高。
    A

    B


    正确答案:
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  • 第13题:

    制备非晶态材料有哪些方法?


    正确答案:1.熔体冷却法
    2.气相凝聚法
    3.晶体能量泵入法
    4.化学反应法

  • 第14题:

    非晶态材料的原子排列有何特点,其是否处于稳定状态?


    正确答案:短程有序,各向同性,处于亚稳态(能量较低状态,非能量最低状态)。

  • 第15题:

    非晶态材料在微观结构上具有哪些基本特征?


    正确答案: A.只存在小区间内的短程有序,在近邻和次近邻原子间的键合(如配位数、原子间距、键角、键长等)具有一定的规律性,而没有任何长程有序;
    B.它的衍射花样是由较宽的晕和弥撒环组成,没有表征结晶态的任何斑点和条纹,用电镜看不到晶粒、晶界、晶格缺陷等形成的衍衬反差;
    C.当温度连续升高时,在某个很窄的温区内,会发生明显的结构相变是一种亚稳态材料

  • 第16题:

    简述非晶态材料的制备原理 


    正确答案: (1)获得非晶态材料的根本条件
    ——足够快的冷却速度,并冷却到材料的再结晶温度以下。
    (2)制备非晶态材料需解决的两个技术关键:
    A.必须形成分子或原子混乱排列的状态;
    B.将热力学亚稳态在一定范围内保存下来,并使之不向晶态转变。

  • 第17题:

    问答题
    请说出晶态与非晶态聚合物的熔融加工温度范围,并讨论两者作为材料的耐热性好坏。

    正确答案: 晶态聚合物:Tm~Td;非晶态聚合物:Tf~Td。对于作为塑料使用的高聚物来说,在不结晶或结晶度低时,最高使用温度是Tg;当结晶度达到40%以上时,晶区互相连接,形成贯穿整个材料的连续相,因此在Tg以上仍不会软化,其最高使用温度可提高到结晶熔点。
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  • 第18题:

    问答题
    非晶态金属材料是怎样形成的,有何特征?

    正确答案: 非晶态金属材料是用超高速急冷(冷却速度可达1×106℃/s)的方法来获得的,快速冷却使原子来不及排列整齐形成晶体就已固化。非晶态金属材料的主要特征如下:
    (1)原子排列长程无序和短程有序(即金属原子的周围配位情况彼此相似,也与晶态中原子的情况相近)性;
    (2)无晶界。从亚微观来看金属玻璃是均匀的固体,不存在晶粒和晶界,这一特点大大提高了金属玻璃的力学性能和电磁性能;
    (3)热力学的亚稳定性。金属玻璃在热力学上是不稳定的,它有向晶态转化的趋势。
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  • 第19题:

    问答题
    非晶态材料的原子排列有何特点,其是否处于稳定状态?

    正确答案: 短程有序,各向同性,处于亚稳态(能量较低状态,非能量最低状态)。
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  • 第20题:

    问答题
    简述非晶态的结构特点

    正确答案: 非晶态在结构上与液体相似,原子排列是短程有序的;从总体结构上看是长程无序的,宏观上可将其看作均匀、各向同性的。非晶态结构的另一个基本特征是热力学的不稳定性,存在向晶态转化的趋势,即原子趋于规则排列。
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  • 第21题:

    问答题
    简述非晶态材料微观结构的基本特征,制备的关键技术。

    正确答案: (1)长程无序,短程有序
    (2)衍射花样不同
    (3)相变
    (4)亚稳定性、均匀性等
    欲制备非晶材料,必须抑制过程(结晶过程)、(非晶晶化过程)的发生;
    欲保证非晶材料稳定性,要研究过程(非晶晶化过程)发生的条件;
    非晶态形成过程的本质是亚稳液相与亚稳固相之间的转变。
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  • 第22题:

    问答题
    非晶态金属材料与晶态金属材料的最大区别是什么?

    正确答案: 非晶态合金与晶态合金最大的区别在于长程无序。晶态合金只要了解一个晶胞中原子的排布,由于周期性,固体中所有原子的排布都知道了。而非晶态合金结构特点为短程有序、长程无序,即某一个第一近邻、第二近邻原子是有固定排列的,而更远的原子是无序的。
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  • 第23题:

    问答题
    简述非晶态材料的分类

    正确答案: (1)非晶态合金,非晶态合金又称金属玻璃,即非晶态合金具有金属和玻璃的特征。
    (2)非晶态半导体材料
    (3)非晶态超导体
    (4)非晶态高分子材料
    (5)非晶体玻璃
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