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2023年新材料的发展趋势及材料测试方法在分析中的应用.docx

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资源描述

1、新材料的开展趋势及材料测试方法在分析中的应用 材料是人类用以制成用于生活和生产的物品、器件、构件、机器及其它产品的物质,是人类赖以生存和开展的物质根底。所谓新材料,指的是那些新出现或正在开展中的具有传统材料所具备的优异性能的材料。从人类科技开展史中可以看到,近代世界已经历了两次工业革命都是以新材料的发现和应用为先导的。钢铁工业的开展,为18世纪以蒸汽机的创造和应用为代表的第一次世界革命奠定了物质根底。本世纪中叶以来,以电子技术,特别是微电子技术的创造和应用为代表的第二次世界革命,硅单晶材料那么起着先导和核心作用,加之随后的激光材料和光导纤维的问世,使人类社会进入了“信息时代,因此,可以预料,谁

2、掌握了新材料,谁就掌握了21世纪高新技术竞争的主动权! 1 新材料技术的开展趋势和特点 纵观国际新材料研究开展的现状,西方主要工业兴旺国家正集中人力、物力,寻求突破,美国、欧共体、日本和韩国等在他们的最新国家科技方案中,都把新材料及其制备技术列为国家关键技术之一加以重点支持,非常强调新材料对开展国民经济、保卫国家安全、增进人民健康和提高人民生活质量等方面的突出作用。 我国对新材料及其制备技术历来非常重视,一直作为一个重要的领域被列入我国自1956年以来的历次国家科技开展规划之中。在我国863高技术中,新技术材料又是七大重点领域之一。经过40余年的努力,已在许多方面取得显著进展,一大批新材料已成

3、功地应用于国防和民用工业领域,有些新材料的研究居国际领先水平,为我国新材料及其制备技术在21世纪初的持续开展奠定了较好的根底。 新材料及其制备技术的研究将对世界经济开展产生重大影响,其开展趋主要体现在: 1功能材料向多功能化、集成化、小型化和智能化方向开展; 2结构材料向高性能化、复合化、功能化和低本钱化方向开展; 3薄膜和低维材料研帛开展迅速,生物医用材料异军突起; 4新材料制品的精加工技术和近净形成形技术受到高度重视; 5材料及其制品与生态环境的协调性倍受重视,以满足社会可持续开展的要求; 6材料的制备及评价表征技术日受重视,材料制备与评价表征新技术、新装备不断涌现; 7材料在不同层次微观

4、、介观和宏观上的设计开展迅速,已成为开展新材料的重要根底。 综上所述,当今新材料及其制备技术的开展趋势具有以下几个特点: 1新材料技术是现代工业和高技术开展中的共性关键技术,材料科学技术已成为当代和下世纪初最重要的、开展最快的科学技术之一。信息、能源、农业和先进制造等技术领域的开展都离不开新材料及其制备技术的开展; 2综合利用现代先进科学技术成就,多学科交叉,知识密集,导臻新材料及其制备技术的投资强度大、更新换代快,经济效益和社会效益巨大; 3新材料的制备和质量的提高更加依赖于新技术、新工艺的开展和精确的检测控制技术的应用。对制备技术的重视与投入直线上升,极大地加速了根底材料的开展和传统产业的

5、改造。 4对材料根底性、先导性的认识已形成共识。材料的研帛和开展既要与器件的研帛密切配合,又要注意到自身的系统性和超前性,这样才有利于材料实现跨跃开展。 2 新材料技术前沿研究领域 进入20世纪90年代以来,材料科学技术的开展异常迅速。材料科学与生命科学、信息科学、认知科学、环境科学等共同构成了当代科学技术的前沿。展望21世纪,基于物理、化学、数学等自然科学与电子、化工、冶金等工程技术最新成就的材料科学技术前沿主要如下: 微电子材料 主要是大真径400mm硅单晶及片材技术,大直径200mm硅片外延技术,150mmGaAs和100mmInP晶片及其以它们为基的IIIV族半导体超晶格、量子阱异质结

6、构材料制备技术,GeSi合金和宽禁带半导体材料等。 新型光子材料 主要是大直径、高光学质量人工晶体制备技术和有机、无机新型非线性光学晶体探索,大功离半导体激光光纤模块及全固态可调谐激光技术,有机、无机超高亮度红、绿、兰之基色材料及应用技术,新型红外、兰、紫半导体激光材料以及新型光探测和光存储材料等。 稀土功能材料 主要是高纯稀土材料的制备技术,超高磁能稀土永磁材料大规模生产先进技术,高性能稀土储氢材料及相关技术。 生物医用材料 高可靠性植入人体内的生物活性材料合成关键技术,生物相容材料,如组织器字替代材料,人造血液,人造皮和透析膜技术,以及生物新材料制品性能、质量的在线监测和评价技术。 先进复

7、合材料 主要是复合材料低本钱制备技术,复合材料的界面控制与优化技术,不同尺度不同结构异质材料复合新技术。 新型金属材料 主要是交通运输用轻质高强材料,能源动力用高温耐蚀材料,新型有序金属间化合物的脆性控制与韧化技术以及高可靠性生产制造技术。 先进陶瓷材料 主要是信息功能陶瓷的多功能化及系统集成技术,高性能陶瓷薄膜、异质薄膜的制备、集成与微加工技术,结构陶瓷及其复合材料的补强、韧化技术,先进陶瓷的低本钱、高可靠性、批量化制备技术。 高温超导材料 主要是高温超导体材料准单晶和织构材料批量生产技术,可实用化高温超导薄膜及异质结构薄膜制备、集成和微加工技术研究开发等。 环境材料 主要是材料的环境协调性

8、评价技术,材料的延寿、再生与综合利用新技术,降低材料生产资源和能源消耗新技术。 纳米材料及技术 主要是纳米材料制备与应用关键技术,固态量了器件的制备及纳米加工技术。 智能材料 主要是智能材料与智能系统的设计、制备及应用技术。 材料的制备与评价技术 主要是材料精密制备、近净形成形技术与智能加工技术,材料外表改性技术的低本钱化途径与批量生产技术,材料微观结构的模型化技术、智能化控制及动态实时监测分析技术,不同层次的设计、性能预测和评价表征新技术。 3扫描电子显微镜在材料检测分析中的应用a断口分析材料断口的微观形貌往往与其化学成分、显微组织、制造工艺及服役条件存在密切联系,所以断口形貌确实定对分析断

9、裂原因常常具有决定性作用。b.金相组织观察与分析在多相结构材料中,特别是在某些共晶材料和复合材料的显微组织和分析方面,由于可以猎助于扫描电镜景深大的特点,所以完全可以采用深浸蚀的方法,把基体相溶去一定的深度,使得欲观察和研究的相显露出来,这样就可以在扫描电镜下观察到该相的三维立体的形态,这是光学显微镜和透射电镜无法做到的。 c断裂过程的动态研究有的型号的扫描电镜带有较大拉力的拉伸台装置,这就为研究断裂过程的动态过程提供了很大的方便。在试样拉伸的同时既可以直接观察裂纹的萌生及扩展与材料显微组织之间的关系,又可以连续记录下来,为科学研究提供最直接的证据。d 外表化学成分分析扫描电镜附带功能可以增加

10、能谱,可以对断口外表异常部位或不清楚的异物进行外表化学成分测试,帮助分析和判断异物情况,测试的结果是定性测量,相对于之类定量测试的设备误差较大。e景深大扫描的电镜的景深大,比一般的光学放大镜有独特的优点,可以对不同高度层次位置同时取照,拍摄一些立体感比拟强的样品图片,例如电路板焊锡状况检查,划痕的深度等。f样品制备对导电性材料来说,除了几何尺寸和重量外几乎没有任何要求,尺寸和重量对不同型号的扫描电镜的样品室也有不同的要求。对于导电性较差或绝缘的样品假设采用常规扫描电镜来观察,那么必须通过喷镀金、银等重金属或碳真空蒸镀等手段进行导电性处理。所有的样品均必须无油污,无腐蚀等,以免对镜筒和探测器的污

11、染。4.射线的应用衍射检测剩余应力定量分析轴承和内燃机喷射器部件中的剩余奥氏体检测输片惰性轮中的剩余应力检测汽车发动机部件的剩余应力凸轮轴、连杆、发动机轴、均衡器检测由于全回火引起的剩余应力家用电器、结构部件检测气体传导时所存在的工作压力检测大幅度拉伸结构件中的工作应力通过检测应力来测量工件喷丸和轧制的效率检测铸件的剩余应力机械工具铸铁件和汽车铸铝部件检测焊接引起的应力激光和电焊研究铝合金汽车轮廓中的剩余应力和应力阻抗的关系优化切削去除的工作参数以提高机械部件的应力阻抗检测螺旋式和叶式弹簧的剩余应力研究加上工作载荷后的临界区域武器和航空最新便携式X射线衍射系统,可以分析剩余应力和计算剩余奥氏体

12、含量。生产过程中,工件在经热处理、机械加工、焊接、外表处理等工序处理时就会产生剩余应力。这类应力会永久的影响工件抗力,尤其在有应变的情况下,它往往导致工件的断裂,这种断裂原因用冶金学无法解释。剩余应力的分析越来越重要。焊接工件、齿轮、喷丸或喷砂工件,以及工件进行热处理或其它工序时,都可以借助X射线衍射进行控制和监督。减少数据收集时间是进一步的要求,这款仪器已具备这样的功能。金属中的应力测量是根据原子面间距大小反映应力大小的原理来实现的。通过X射线在分析部位的衍射来测量原子面间距。即使剩余奥是体含量很低5%也能导致工件变形而使其不能使用。例如:内燃发动机的喷射器销、球轴承沟槽。测定它们的存在,可以改良热处理工艺。测定剩余应力和剩余奥氏体。对任何尺寸的试样都可进行非破坏性分析,因为它可以直接探测分析试样。

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