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材料表征圖片(材料表征圖片素材)
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本文目錄:
一、什么叫抗拉強(qiáng)度?單位是什么?
抗拉強(qiáng)度( бb )也叫強(qiáng)度極限指材料在拉斷前承受最大應(yīng)力值。
當(dāng)鋼材屈服到一定程度后,由于內(nèi)部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時(shí)變形雖然發(fā)展很快,但卻只能隨著應(yīng)力的提高而提高,直至應(yīng)力達(dá)最大值。此后,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,并在最薄弱處發(fā)生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現(xiàn)頸縮現(xiàn)象,直至斷裂破壞。鋼材受拉斷裂前的最大應(yīng)力值稱為強(qiáng)度極限或抗拉強(qiáng)度。
單位:kn/mm2(單位面積承受的公斤力)
抗拉強(qiáng)度=Eh,其中E為楊氏模量,h為材料厚度
二、材料結(jié)構(gòu)表征及應(yīng)用的圖書目錄:
第1章 緒論
1.1 材料結(jié)構(gòu)與材料性能的關(guān)系
1.2 材料結(jié)構(gòu)表征的基本方法
第2章 紅外光譜及激光拉曼光譜
2.1 紅外光譜的基本原理
2.2 紅外光譜與分子結(jié)構(gòu)
2.3 紅外光譜圖的解析方法
2.4 紅外光譜儀及制樣技術(shù)
2.5 紅外光譜在材料研究領(lǐng)域中的應(yīng)用
2.6 紅外光譜新技術(shù)及其應(yīng)用
2.7 激光拉曼光譜
第3章 核磁共振波譜
3.1 核磁共振的基本原理和譜線的精細(xì)結(jié)構(gòu)
3.2 脈沖傅里葉變換核磁共振實(shí)驗(yàn)
3.3 二維核磁共振波譜
3.4 高分辨固體核磁共振
3.5 核磁共振在材料科學(xué)研究中的應(yīng)用
第4章 質(zhì)譜
4.1 質(zhì)譜的基本知識
4.2 離子的主要類型
4.3 質(zhì)譜碎裂的一般機(jī)制
4.4 質(zhì)譜的輔助技術(shù)
4.5 質(zhì)譜的的應(yīng)用
第5章 X射線衍射分析
5.1 X射線的產(chǎn)生及其性質(zhì)
5.2 X射線衍射原理
5.3 X射線衍射分析方法
5.4 粉晶X射線物相分析
5.5 一些X射線衍射分析方法的應(yīng)用
第6章 電子顯微技術(shù)
6.1 透射電子顯微鏡
6.2 掃描電子顯微鏡(SEM)
6.3 X射線顯微分析
第7章 X射線光電子能譜分析
7.1 X射線光電子能譜分析的基本原理
7.2 光電子能譜實(shí)驗(yàn)技術(shù)
7.3 X射線光電子能譜的應(yīng)用
第8章 材料熱分析
8.1 熱分析技術(shù)的概述
8.2 熱重分析法
8.3 差熱分析法(DTA)
8.4 示差掃描量熱分析法
8.5 動態(tài)熱機(jī)械分析
8.6 熱分析技術(shù)的發(fā)展趨勢及一些先進(jìn)技術(shù)介紹
三、抗拉強(qiáng)度單位
抗拉強(qiáng)度單位:MPa
試樣在拉伸過程中,材料經(jīng)過屈服階段后進(jìn)入強(qiáng)化階段后隨著橫向截面尺寸明顯縮小在拉斷時(shí)所承受的最大力(Fb),除以試樣原橫截面積(So)所得的應(yīng)力(σ),稱為抗拉強(qiáng)度或者強(qiáng)度極限(σb),單位為N/ (MPa)。它表示金屬材料在拉力作用下抵抗破壞的最大能力。計(jì)算公式為:
σ=Fb/So
式中:Fb--試樣拉斷時(shí)所承受的最大力,N(牛頓); So--試樣原始橫截面積,mm²。
抗拉強(qiáng)度即表征材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應(yīng)力之前,變形是均勻一致的,但超出之后,金屬開始出現(xiàn)縮頸現(xiàn)象,即產(chǎn)生集中變形。
對于沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為Rm(GB/T 228-1987舊國標(biāo)規(guī)定抗拉強(qiáng)度符號為σb),單位為MPa。
膜材在純拉伸力的作用下,不致斷裂時(shí)所能承受的最大荷載與受拉伸膜材寬度的比值,通常用N/3cm來表示。它分為經(jīng)向和緯向抗拉強(qiáng)度。
經(jīng)向抗拉強(qiáng)度:沿膜材經(jīng)線方向拉伸時(shí)的抗拉強(qiáng)度。
緯向抗拉強(qiáng)度:沿膜材緯線方向拉伸時(shí)的抗拉強(qiáng)度。
對于水泥土抗拉強(qiáng)度研究,目前文獻(xiàn)成果還很少,原因在于研究手段不足。為了獲得水泥土更精準(zhǔn)的直接抗拉強(qiáng)度及其變化規(guī)律,課題組自行設(shè)計(jì)了水泥土單軸拉伸儀,對黃土拌合的水泥土,進(jìn)行了不同水泥摻量和齡期的單軸直接抗拉強(qiáng)度試驗(yàn)研究。結(jié)論如下:
1.在水泥土干密度、水泥摻量保持一定的條件下,單軸拉伸強(qiáng)度和極限應(yīng)變隨齡期延長而增長,增長弧度逐漸減小并逐漸趨于穩(wěn)定。
2.在水泥土齡期一定條件下,單軸拉伸強(qiáng)度和極限應(yīng)變隨水泥摻量增加而增大,水泥摻量增大到10%左右,水泥土內(nèi)部出現(xiàn)連續(xù)水泥網(wǎng)紋結(jié)構(gòu),單軸拉伸強(qiáng)度出現(xiàn)跳躍性增長。
3.不同情況的水泥土拉伸試樣,破壞時(shí)的極限應(yīng)力和應(yīng)變較素土都顯著增強(qiáng),屬脆性斷裂拉伸破壞,水泥在水泥土固化過程中的作用猶如沉積巖中的膠結(jié)物作用,在土中加入水泥形成水泥土的過程,實(shí)際上是一種硅質(zhì)膠結(jié)的人工快速造巖過程。
擴(kuò)展資料:
σb標(biāo)志韌性金屬材料的實(shí)際承載能力,但這種承載能力僅限于光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設(shè)計(jì)參數(shù),因?yàn)棣襜對應(yīng)的應(yīng)變遠(yuǎn)非實(shí)際使用中所要達(dá)到的。
如果材料承受復(fù)雜的應(yīng)力狀態(tài),則σb就不代表材料的實(shí)際有用強(qiáng)度。由于σb代表實(shí)際機(jī)件在靜拉伸條件下的最大承載能力,且σb易于測定,重現(xiàn)性好,所以是工程上金屬材料的重要力學(xué)性能標(biāo)志之一,廣泛用作產(chǎn)品規(guī)格說明或質(zhì)量控制指標(biāo)。
對脆性金屬材料而言,一旦拉伸力達(dá)到最大值,材料便迅速斷裂了,所以σb就是脆性材料的斷裂強(qiáng)度,用于產(chǎn)品設(shè)計(jì),其許用應(yīng)力便以σb為判據(jù)。
σ的高低取決于屈服強(qiáng)度和應(yīng)變硬化指數(shù)。在屈服強(qiáng)度一定時(shí),應(yīng)變硬化指數(shù)越大,σb也越高。
抗拉強(qiáng)度σb與布氏硬度HBW、疲勞極限 之間有一定的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系。
四、材料化學(xué)專業(yè)就業(yè)方向及前景分析,未來好就業(yè)嗎
材料化學(xué)專業(yè)就業(yè)方向及前景分析如下:材料化學(xué)專業(yè)主要培養(yǎng)系統(tǒng)掌握材料化學(xué)的基本理論與技術(shù),具備材料化學(xué)相關(guān)的基本知識和基本技能,能運(yùn)用化學(xué)和材料科學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識和實(shí)驗(yàn)技能在材料科學(xué)與化學(xué)及其相關(guān)的領(lǐng)域從事研究、教學(xué)、科技開發(fā)及相關(guān)管理工作的具有開拓型、前瞻性、復(fù)合型的高級人才。
一、材料化學(xué)專業(yè)簡介
材料化學(xué)是一門新興的交叉學(xué)科,屬于現(xiàn)代材料科學(xué)、化學(xué)和化工領(lǐng)域的重要分支,是發(fā)展眾多高科技領(lǐng)域的基礎(chǔ)和先導(dǎo)。在新材料的發(fā)現(xiàn)和合成,納米材料制備和修飾工藝的發(fā)展以及表征方法的革新等領(lǐng)域,材料化學(xué)作出了的獨(dú)到貢獻(xiàn)。材料化學(xué)在原子和分子水準(zhǔn)上設(shè)計(jì)新材料的戰(zhàn)略意義有著廣闊應(yīng)用前景。
二、材料化學(xué)專業(yè)培養(yǎng)要求
該專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)化學(xué)和材料科學(xué)方面的基本理論、基本知識和基本技能,接受科學(xué)思維與科學(xué)實(shí)驗(yàn)方面的基本訓(xùn)練,并能夠熟練運(yùn)用,充分了解材料化學(xué)理論和應(yīng)用的最新發(fā)展動態(tài),掌握信息收集檢索的方法,具有運(yùn)用化學(xué)和材料學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能獨(dú)立進(jìn)行研究、教學(xué)、生產(chǎn)和開發(fā)的基本能力。
三、材料化學(xué)專業(yè)學(xué)科要求
該專業(yè)對化學(xué)科目要求較高。該專業(yè)適合對化學(xué)材料研究感興趣的學(xué)生就讀。
四、材料化學(xué)專業(yè)知識能力
1.掌握數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等方面的基本理論和基本知識;
2.掌握材料制備(或合成)、材料加工、材料結(jié)構(gòu)與性能測定等方面的基礎(chǔ)知識、基本原理和基本實(shí)驗(yàn)技能;
3.了解相近專業(yè)的一般原理和知識;
4.熟悉國家關(guān)于材料科學(xué)與工程研究、科技開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策,國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)等方面的法律法規(guī);
5.了解材料化學(xué)的理論前沿、應(yīng)用前景和最新發(fā)展動態(tài),以及材料科學(xué)與工程產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r;
6.掌握中外文資料查詢、文獻(xiàn)檢索以及運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)獲取相關(guān)信息的基本方法;
具有一定的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),創(chuàng)造實(shí)驗(yàn)條件,歸納、整理、分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果,撰寫論文,參與學(xué)術(shù)交流的能力。
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