功能材料期末复习资料答案
功能材料试题及参考答案

功能材料试题及参考答案功能材料试题及参考答案篇一:功能材料试题参考答案一、名词解释(共24分,每个3分)居里温度:铁电体失去自发极化使电畴结构消失的最低温度(或晶体由顺电相到铁电相的转变温度)。
铁电畴:铁电晶体中许许多多晶胞组成的具有相同自发极化方向的小区域称为铁电畴。
电致伸缩:在电场作用下,陶瓷外形上的伸缩(或应变)叫电致伸缩。
介质损耗:陶瓷介质在电导和极化过程中有能量消耗,一部分电场能转变成热能。
单位时间内消耗的电能叫介质损耗。
n型半导体:主要由电子导电的半导体材料叫n型半导体。
电导率:电导率是指面积为1cm2,厚度为1cm的试样所具有的电导(或电阻率的倒数或它是表征材料导电能力大小的特征参数)。
压敏电压:一般取I=1mA时所对应的电压作为I随V陡峭上升的电压大小的标志称压敏电压。
施主受主相互补偿:在同时有施主和受主杂质存在的半导体中,两种杂质要相互补偿,施主提供电子的能力和受主提供空状态的能力因相互抵消而减弱。
二、简答(共42分,每小题6分)1.化学镀镍的原理是什么?答:化学镀镍是利用镍盐溶液在强还原剂(次磷酸盐)的作用下,在具有催化性质的瓷件表面上,使镍离子还原成金属、次磷酸盐分解出磷,获得沉积在瓷件表面的镍磷合金层。
由于镍磷合金具有催化活性,能构成催化自镀,使得镀镍反应得以不断进行。
2.干压成型所用的粉料为什么要造粒?造粒有哪几种方式?各有什么特点?答:为了烧结和固相反应的进行,干压成型所用粉料颗粒越细越好,但是粉料越细流动性越差;同时比表面积增大,粉料占的体积也大。
干压成型时就不能均匀地填充模型的每一个角落常造成空洞、边角不致密、层裂、弹性后效等问题。
为了解决以上问题常采用造粒的方法。
造粒方式有两种方式:加压造粒法和喷雾干燥法。
加压造粒法的特点是造出的颗粒体积密度大、机械强度高、能满足大型和异型制品的成型要求。
但是这种方法生产效率低、自动化程度不高。
喷雾干燥法可得到流动性好的球状团粒,产量大、可连续生产,适合于自动化成型工艺。
(完整版)复合材料期末复习

复合材料复习资料1复合材料的定义?复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。
复合后的产物为固体时才称为复合材料,若为气体或液体,就不能成为复合材料。
2复合材料的分类:1)按基体材料类型分为:聚合物基复合材料;金属基复合材料;无机非金属基复合材料。
(始终有基字)2)按增强材料分为:玻璃纤维复合材料;碳纤维复合材料;有机纤维复合材料;金属纤维复合材料;陶瓷纤维复合材料(始终有纤维二字)3)按用途分为:功能复合材料和结构复合材料。
(两种的区别)结构复合材料主要用做承载力和此承载力结构,要求它质量轻、强度和刚度高,且能承受一定温度。
功能复合材料指具有除力学性能以外其他物理性能的复合材料,即具有各种电学性能、磁学性能、光学性能、声学性能、摩擦性能、阻尼性能以及化学分离性能等的复合材料。
3复合材料的基体:金属基---对于航天与航空领域的飞机、卫星、火箭等壳体和内部结构,要求材料的质量小、比强度和比模量高、尺寸稳定性好,选用镁、铝合金等轻金属合金做基体。
对于高性能发动机,要求材料具有高比强度、高比模量、优良的耐高温性能,同时能在高温、氧化环境中正常工作,可以选择钛基镍基合金以及金属间化合物作为基体材料;对于汽车发动机,选用铝合金基体材料;对于电子集成电路,选用银铜铝等金属为基体。
轻金属基体—铝基、镁基,使用温度在450℃左右或以下使用,用于航天及汽车零部件。
连续纤维增强金属基采用纯铝或单相铝合金,颗粒、晶须增强…采用高强度铝合金。
钛基,使用温度在650℃(450-700),用作高性能航天发动机镍基、铁基钴基及金属间化合物,使用温度在1200℃(1000℃以上),耐高温4聚合物基体一)简答题(各自优缺点)聚合物基复合材料的聚合物基主要有:不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等热固性树脂。
各自优缺点:二)聚合物基体的作用选择题:a . 将纤维黏在一起;b.分配纤维间的载荷;c .保护纤维不受环境的影响5陶瓷基特点:比金属更高的熔点和硬度,化学性质非常稳定,耐热性、抗老化性好,但脆性大,韧性差。
材料物理性能答案

材料物理性能答案材料的物理性能是指材料在物理方面所表现出来的特性和性能。
它包括了材料的力学性能、热学性能、电学性能、磁学性能等多个方面。
在工程实践中,对材料的物理性能有着非常高的要求,因为这些性能直接关系到材料在使用过程中的稳定性和可靠性。
下面将分别对材料的力学性能、热学性能、电学性能和磁学性能进行详细介绍。
首先,力学性能是材料最基本的性能之一。
它包括了材料的强度、韧性、硬度、塑性等指标。
强度是材料抵抗外部力量破坏的能力,韧性是材料抵抗断裂的能力,硬度是材料抵抗划痕的能力,塑性是材料在外力作用下发生形变的能力。
这些指标直接影响着材料在工程中的使用寿命和安全性。
其次,热学性能是材料在热学方面的表现。
它包括了材料的热膨胀系数、热导率、比热容等指标。
热膨胀系数是材料在温度变化时长度、面积或体积的变化比例,热导率是材料传导热量的能力,比热容是材料单位质量在温度变化时吸收或释放的热量。
这些指标对于材料在高温或低温环境下的稳定性和耐热性有着重要的影响。
再次,电学性能是材料在电学方面的表现。
它包括了材料的导电性、绝缘性、介电常数等指标。
导电性是材料导电的能力,绝缘性是材料阻止电流流动的能力,介电常数是材料在电场中的响应能力。
这些指标对于材料在电子器件、电力设备等方面的应用具有重要的意义。
最后,磁学性能是材料在磁学方面的表现。
它包括了材料的磁化强度、磁导率、矫顽力等指标。
磁化强度是材料在外磁场作用下磁化的能力,磁导率是材料传导磁场的能力,矫顽力是材料磁化和去磁化之间的能量损耗。
这些指标对于材料在电机、变压器等磁性设备中的应用具有重要的作用。
综上所述,材料的物理性能是材料工程中非常重要的一部分。
它直接关系到材料在使用过程中的性能和稳定性,对于材料的选用、设计和应用具有重要的指导意义。
因此,对材料的物理性能进行全面的了解和评价,是材料工程中必不可少的一项工作。
纳米功能材料试题大学期末复习资料

《纳米功能材料》—思考题第一章、概论1.纳米材料定义及分类。
定义:利用物质在小到原子或分子尺度以后,由于尺寸效应、表面效应或量子效应所出现的奇异现象而发展出来的新材料。
分类:纳米粒子(零维纳米结构);纳米线、纳米棒(一维纳米结构);薄膜(二维纳米结构);纳米复合材料和纳米晶材料(三维纳米结构)。
2.功能材料定义及分类。
定义:是指通过光、电、磁、热、化学、生化等作用后具有特定功能的材料。
分类:常见的分类方法:(1)按材料的化学键分类:金属材料、无机非金属材料、有机材料、复合材料;(2)按材料物理性质分类:磁性材料、电学材料、光学材料、声学材料、力学材料;其他分类方法:(3)按结晶状态分类:单晶材料、多晶材料、非晶态材料;(4)按服役的领域分类:信息材料、航空航天材料、能源材料、生物医用材料等。
3.按照产物类型,纳米材料如何划分类别。
按照产物类型进行划分:(1)纳米粒子(零维):通过胶质处理、火焰燃烧和相分离技术合成;(2)纳米棒或纳米线(一维):通过模板辅助电沉积,溶液-液相-固相生长技术,和自发各向异性生长的方式合成;(3)薄膜(二维):通过分子束外延和原子层沉积技术合成;(4)纳米结构块体材料(三维):例如自组织纳米颗粒形成光带隙晶体4.纳米结构和材料的生长介质类型?(1)气相生长,包括激光反应分解合成纳米粒子、原子层沉积形成薄膜等;(2)液相生长,包括胶质处理形成纳米粒子、自组织形成单分散层等;(3)固相生成,包括相分离形成玻璃基体中的金属颗粒、双光子诱导聚合化形成三维光子晶体等;(4)混合生长,包括纳米线的气-液-固生长等。
5.按照生长介质划分:(1)气相生长,包括激光反应分解合成纳米粒子、原子层沉积形成薄膜等;(2)液相生长,包括胶质处理形成纳米粒子、自组织形成单分散层等;(3)固相生成,包括相分离形成玻璃基体中的金属颗粒、双光子诱导聚合化形成三维光子晶体等;(4)混合生长,包括纳米线的气-液-固生长等6.纳米技术的定义?定义:由于纳米尺寸,导致的材料及其体系的结构与组成表现出奇特而明显改变的物理、化学和生物性能、以及由此产生的新现象和新工艺。
《建筑材料》期末复习试题及答案

《建筑材料》期末复习试题及答案建筑材料期末试题及参考答案一、名词解释(每小题2分,共10分)1、混凝土的强度等级混凝土的强度等级是按混凝土的立方体抗压强度标准值划分的等级.如C7.5,C10,C15,C20, (60)2、石灰的陈伏将石灰在表面有水情况下存放2周以上,以消除过火石灰的危害,称之为陈伏。
3、钢材的时效处理将经过冷拉的钢筋于常温下存放15-20天,则钢筋的强度将进一步提高, 这一过程称为钢材时效处理。
4、水泥石中毛细孔水泥石中, 水泥熟料颗粒间未被水化产物占据的微小空隙。
5、木材的纤维饱和点木材的吸附水达到饱和,而无自由水时的含水率,称为木材的纤维饱和点。
二、填空题(共20分)1、材料的吸水性用吸水率表示,吸湿性用含水率表示。
2、当石灰已经硬化后,其中的过火石灰才开始熟化,体积膨胀引起开裂。
3、导热系数小、比热大的材料适合作保温墙体材料。
4、随含水率增加,多孔材料的密度不变,导热系数增大。
5、增加加气混凝土砌块墙体厚度,该加气混凝土的导热系数不变。
6、质量高的混凝土骨料, 空隙率小; 总面积小。
7、测定混凝土和易性时, 常用塌落度表示流动性,同时还观察粘聚性和保水性。
8、以石膏制品作为装饰板材时,具有调节室内湿度的功能。
9、若水泥熟料矿物成分中C3S 和C2S 含量都提高,则这种水泥的早期强度和后期强度都高。
10、抗渗性和抗冻性要求都高的混凝土工程,宜选用普通硅酸盐水泥。
11、硅酸盐水泥硬化过程中,随龄期增加,水泥石组成中的凝胶体含量增加,使水泥石密实度增大,强度提高。
12.高铝水泥的水化放热速度比硅酸盐水泥的快。
13、轻质多孔材料的空隙构造为开放、互相连通时适合做吸音材料。
14、若采取降低W/C 、掺引气剂、选用优质骨料、加强养护等措施就可以提高混凝土的抗冻性。
15、干硬性混凝土的流动性以维勃稠度表示。
16、混凝土中掺入适量的木质素磺酸钙后,若保持拌合料流动性和硬化后强度不变时,可以获得节省水泥的效果。
电机学简答题期末复习题及答案

1、铁磁材料之所以有高导磁性能,铁磁材料内部存在着很多很小的具有确定磁极性的自发磁化区域,并且有很强的磁化强度。
就相当于一个个超微型小磁铁,称为磁畴。
磁化前,这些磁畴随机排列,磁效应相互抵消,宏观上对外不显磁性。
但在外界磁场作用下,这些磁畴将沿外磁场方向重新作有规则排列,被完全磁化,宏观上对外显磁性,从而使实际产生的磁场要比非铁磁材料中的磁场大很多。
2、磁滞损耗和涡流损耗是什么原因引起的?它们的大小与哪些因素有关?磁滞损耗:铁磁材料在交变磁场作用下反复磁化,磁畴会不停转动,相互间产生摩擦,消耗能量,产生功率损耗。
与磁场交变频率,磁通密度,材料,体积,厚度有关。
涡流损耗:由电磁感应定律,硅钢片中有围绕磁通呈涡旋状的感应电动势和电流产生叫涡流,涡流在其流通路径上的等效电阻中产生的损耗叫涡流损耗。
与磁场交变频率,磁通密度,材料,体积,厚度有关。
3、磁路的基本定律有哪些?当铁芯磁路上有几个磁动势同时作用时4,磁路计算能否用叠加原理?为什么?安培环路定律,磁路的欧姆定律,基尔霍夫 第一定律,基尔霍夫第二定律。
不能使用叠加原理,因为磁路是非线性的,存在饱和现象。
4、变压器中主磁通与漏磁通的作用有什么不同?在等效电路中是怎样反映它们的作用的?主磁通:同时交链一次,二次绕组,但是能量从一次侧传递到二侧的媒介,使1122E N E N k ==,实现变压功能。
漏磁通:只交链自身绕组,作用是在绕组电路中产生电压降,负载时影响主磁通, 1E 和二次电压2U 的变化,以及限制二次绕组短路时短路电流的大小,在等效电路中用m Z 反应磁通的作用,用1x δ,2x δ反应漏磁通的作用5、在分析变压器时,为何要进行折算?折算的条件是什么?如何进行具体折算?若用标么值时是否还需要折算?(1)∵变压器一,二次绕组无直接电联系,且一,二次绕组匝数不等,用设有经过折算的基本解公司无法画出等效电路,∴要折算。
(2)如果将二次绕组折算到一次侧,因为二次绕组通过其磁动势2F 对一起绕组起作用,∴只要保持2F 不变,就不会影响一次绕组的各个量(3)具体方法是将二次绕组的匝数折合到与一次绕组相同的匝数,即'22212F N I N I == ∴2'2I k I =,'22E kE =,'22U kU = '222R k R =,'222x k x σσ= '2L L R k R =,'2L L X k X =(4)若用标么值时不需要折算,因为用标么值表示时折算前后数值相等例 '222211*'*22N N N I I I I kI I I I ====6、如何确定联接组?试说明为什么三相变压器组不能采用Yy 联接组,而三相心式变压器又可以呢?为什么三相变压器中常希望一次侧或者二次侧有一方的三相绕组接成三角形联接?为了区别不同的连接组,采用时钟表示法,将高压绕组电动势相量作为长指针指向0点,将低压绕组电动势作为短针。
山农成人教育 建筑材料期末考试复习题及参考答案-专科

《建筑材料》复习题
一、填空题
1、建筑材料按化学成分不同,可分为、
和三大类。
2、我国建筑材料的技术标准分为、、
和等四类。
3、生产硅酸盐水泥的原料主要有、和三类。
4、硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成包括、、、。
5、混凝土的和易性包括、和三个方面。
6、混凝土配合比设计的三个重要参数是、、。
7、建筑材料根据使用功能不同,可分为、和三大类。
8、石灰的硬化分为和两个过程。
9、骨料的含水状态分为、、和等四种。
10、根据细度模数的大小,砂子的粗细程度分为、和三种。
11、水泥按其性能和用途可分为水泥、水泥和水泥三类。
12、国家标准规定:水泥的细度检验方法包括和两种。
13、水泥中常掺的活性混合材料有、和等。
14、测试水泥胶砂强度的试块尺寸为 mm;测试混凝土强度的立方体标准尺寸为 mm ;测试砂浆强度的立方体标准尺寸为 mm。
15、砌筑砂浆的作用主要是粘结、构筑和传递。
16、砌筑砂浆的和易性测试方法包括试验和试验。
17、常用的混凝土外加剂主要有、、、、
(列出5种即可)。
18、建筑钢材按化学成分可分为和。
按脱氧程度分为、、三种。
19、f cu,k是指混凝土立方体。
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(一)名词解释(共9个)(1)功能材料:是一大类具有特殊电、磁、光、声、热、力、化学以及生物功能的新型材料,是信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,同时也对改造某些传统产业,如农业、化工、建材等起着重要作用。
(2) 超导体临界磁场Hc:超导电性可以被外加磁场所破坏。
对于温度为T(T<Tc)的超导体,当外磁场超过某一数值Hc(T)的时候,超导电性就被破坏了,Hc(T)称为临界磁场。
在临界温度Tc,临界磁场为零。
(3)粒子数反转:这种体系中位于高能级上的原子数目远远大于位于低能级上的原子数目的状态称为“粒子数反转”。
(4)非线性光学效应:介质在强激光场作用下产生的极化强度与入射辐射场强之间不再是线性关系,而是与场强的二次、三次以至于更高次项有关,这种关系称为非线性。
凡是与非线性有关的光学现象称为非线性光学现象,属于非线性光学的研究内容。
(5)晶格常数:晶轴上晶胞三个边的长度 a, b,c 和其夹角α,β,γ称为晶格常数 (Lattice parameters)(6)正压电效应:压电效应(piezoelectric effect)是指对材料施加压力,张力或切向力时,发生与应力成比例的介质极化以及在晶体的两端出现正负电荷的现象.这种由于应力诱导而极化,称正压电效应.(7)气敏陶瓷:气敏陶瓷对某一种或某几种气体特别敏感,其阻值将随该种气体的浓度(分压力)作有规则的变化,检测灵敏度通常为百万分之一的量级,个别可达十亿分之一的量级,故有“电子鼻”之称。
(8)n型半导体:在Si,Ge等四价元素中掺入五价元素如P,Sb,Bi,As 等,除可以与临近的硅或锗原子形成四个共价键外,还多出一个价电子,这个电子与原子的结合不那么紧密,在导带附近形成由杂质造成的能级,多余的一个电子只需很小的能量(Eg)就可以跃迁到导带上去,这类电子型导电称为n型半导体。
(9)化合物半导体:由两种或两种以上的元素以确定的原子配比形成的化合物并具有确定的禁带宽度和能带结构(如不确定就是固溶体半导体)等半导体性质的化合物称之为化合物半导体.(10)纳米量子尺寸效应:当纳米粒子的尺寸下降到某一值时 ,金属粒子费米面附近电子能级由准连续变为离散能级 ;纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据的分子轨道能级和最低未被占据的分子轨道能级 ,使得能隙变宽的现象 ,被称为纳米材料的量子尺寸效应。
(11)近晶型液晶:近晶型液晶是所有液晶中最接近结晶结构的一类。
在这类液晶中,棒状分子互相平行排列成层状结构。
分子的长轴垂直于层状结构平面。
层内分子排列具有二维有序性。
但这些层状结构并不是严格刚性的,分子可在本层内运动,但不能来往于各层之间。
(12)光致抗蚀感光材料:是指高分子材料经过光照后,分子结构从线型可溶性转变为网状不可溶性,从而产生了对溶剂的抗蚀能力。
(13)增感剂:在光化学反应中,直接反应的例子并不多见,较多的和较重要的是分子间能量转移的间接反应。
它是某一激发态分子D*将激发态能量转移给另一基态分子A,使之成为激发态 A*,而自己则回到基态。
A*进一步发生反应成为新的化合物。
这时,A被D增感了或光敏了,故D称为增感剂或光敏剂。
(14)光聚合反应:光聚合反应本质上是在光照下,引发剂引发具有化学活性的液态物质迅速转变为固态的链式反应。
与传统的热聚合反应类似,一旦引发开始,反应就以很快的聚合速度进行下去。
(15)液膜分离:液膜与料液和接受液互不混溶,液液两相通过液膜实现渗透,类似于萃取和反萃取的组合。
(16)渗透蒸发分离:渗透蒸发是指液体混合物在膜两侧组分的蒸气分压差的推动力下,透过膜并部分蒸发,从而达到分离目的的一种膜分离方法。
(17)异质结:两种不同的半导体相接触所形成的界面区域。
按照两种材料的导电类型不同,异质结可分为同型异质结(P-p结或N-n结)和异型异质(P-n或p-N)结,多层异质结称为异质结构。
(18)纳米材料的量子尺寸效应(19)逆压电效应:在晶体上施加电场而引起介质极化时,如果产生了与电场强度成比例的变形或机械应力时,称其为负压电效应.(20)光生伏特效应:半导体和电解质接触形成的结,在光照下会产生一个电压(21)光致诱蚀感光材料:当高分子材料受光照辐射后,感光部分发生光分解反应,从而变为可溶性。
(22)超导迈斯纳效应:当金属处在超导状态时,这一超导体内的磁感兴强度为零,却把原来存在于体内的磁场排挤出去。
(23)高温超导:具有高临界转变温度(Tc)能在液氮温度条件下工作的超导材料。
(二)填空(共19个空)(1)红宝石激光晶体(Al2O3:Cr3+)基质是刚玉单晶(α-Al2O3) ,晶体内掺有约0.05%(重量比)的Cr2O3。
发射波长为可见光—波长为694.3nm的红色光。
钕钇铝石榴石激光器(YAG:Nd3+)是一种固体激光器,其产生激光的波长为1064nm,属于红外光频段(2)在1966年,英籍华裔科学家高锟博士指出:光纤的高损耗是由材料中所含的杂质引起的。
如果降低材料中的杂质含量,可使得光纤的损耗降至20dB/km,甚至更小.目前在光纤最低损耗窗口的1.55μm 处,光纤损耗可做到0.2dB/km。
(3)将红宝石激光器发生的波长694nm的激光束聚焦在倍频晶体(石英)上,通过摄谱仪发现,输出的光束除原波长谱线外,还有倍频波长为347nm的紫外光。
磷酸钛氧钾晶体(KTiOPO4)晶体被公认为1.064μm激光倍频的首选材料,它可以把1.064μm的红外激光转换成0.53μm的绿色激光。
(4)世界上第一块气敏陶瓷是用二氧化锡和氯化钯混合再研得极细,在高温炉中烧结而成的.它颗粒极细,吸附气体能力很强,此外,它又能显半导体性质,随吸附气体多寡,可改变导电率,所以,气敏陶瓷又被称作“电子鼻”。
(5)碲镉汞(MCT)是一种连续固溶体半导体,是目前最重要的红光探测器件材料,它由碲,镉,汞三种元素组成, 化学计量式为Hg1-xCdxTe,物理性质随组份X可连续地从金属性变为半导性,X=0.17时为0eV,X=1时为1.6eV,为直接跃迁型半导体.是继硅,砷化镓之后第三代半导体中最有前途和应用最广泛的光电子材料之一。
(6)热敏陶瓷可以根据其阻温特性分为:(1)正温系数热敏陶瓷(PTC),(2) 负温系数热敏陶瓷(NTC),(3) 临界温度系数热敏陶瓷(CTR),(4) 线性阻温特性热敏陶瓷(7)第三代半导体材料是以GaN(氮化镓)材料P型掺杂的突破为起点,以高亮度蓝光发光二极管(LED)和蓝光激光器的研制成功为标志的。
它们的禁带宽度大都在3个电子伏以上,在室温下不可能将价带电子激发到导带,器件的工作温度可以很高,是制作高功率,高频率,高温“三高”器件的优良材料(8)形成溶致性高分子液晶的分子结构必须符合两个条件:①分子应具有足够的刚性;②分子必须有相当的溶解性。
然而,这两个条件往往是对立的。
这是溶致性高分子液晶研究和开发的困难所在。
(9)聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)是以六甲基磷酰(HTP)和N—甲基吡咯烷酮(NMP)混合液为溶剂,两种单体进行低温溶液缩聚而成的。
PPTA具有刚性很强的直链结构,分子间又有很强的氢健,因此只能溶于浓硫酸中。
用它纺成的纤维称为Kevlar纤维,比强度优于玻璃纤维。
(10)液晶现象是1888年奥地利植物学家莱尼茨尔(F. Reinitzer)在研究胆甾醇苯甲酯时首先观察到的现象。
现已发现许多物质具有液晶特性。
形成液晶的物质通常具有刚性的分子结构。
导致液晶形成的刚性结构部分称为致晶单元。
(11)重铬酸盐水溶液+亲水性高分子感光体系中,Cr[VI]能以酸性铬酸离子 (HCrO4-)以及铬酸离子(CrO42 -)等形式存在。
其中只有HCrO4-是光致活化的。
因此,使用的高分子化合物必须是供氢体,否则不可能形成HCrO4-。
(12)自上世纪60年代中期以来,膜分离技术真正实现了工业化。
首先出现的分离膜是超过滤膜(简称UF膜)、微孔过滤膜(简称MF膜)和反渗透膜(简称RO膜)。
以后又开发了许多其它类型的分离膜。
(13)膜分离过程的主要特点是:以具有选择透过性的膜作为分离的手段,实现物质分子尺寸的分离和混合物组分的分离。
膜分离过程的推动力有浓度差、压力差和电位差等(14)在高分子膜分离技术中,分离溶液中分子量低于500的低分子物质,应该采用反渗透膜;分离溶液中分子量大于500的大分子或极细的胶体粒子可以选择超滤膜,而分离溶液中的直径0.1~10μm的粒子应该选微孔膜。
(15)原则上讲,凡能成膜的高分子材料和无机材料均可用于制备分离膜。
但实际上,真正成为工业化膜的膜材料并不多。
目前,在实用的有机高分子膜材料中,一半以上是纤维素酯类、1/3左右为聚砜类,其余为聚酰胺类及其他材料.(16)对于渗透蒸发膜来说,只有对所需要分离的某组分有较好亲和性的高子物质才可能作为膜材料。
如以透水为目的的渗透蒸发膜,应该有良好的亲水性,因此,聚乙烯醇(PVA)或醋酸纤维素(CA)是较好的膜材料;而当以透过醇类物质为目的时,憎水性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)则是较理想的膜材料。
(17)将超导体冷却到某一临界温度(TC)以下时电阻突然降为零的现象称为超导体的零电阻现象,不同超导体的临界温度各不相同。
(18)由于在纳米结构材料中有大量的界面,这些晶界面为原子提供了短程扩散途径,因此纳米结构材料具有具有较高的扩散率,这种性能使一些通常在较高温度才能形成的稳定相在较低温度下就可以存在,可使纳米结构材料的烧结温度大大降低(19)以BaTiO3系陶瓷为代表,是实用范围最广的PTC热敏半导体陶瓷材料. BaTiO3是典型的铁电体,为ABO3型钙钛矿结构,只有在氧化气氛中烧结和在高于900℃的氧化气氛中绶慢降温热处理才能表现出PTC效应,在还原气氛中烧结或高温直接淬火,PTC效应很低或根本没有PTC效应.(20)高分子载体药物中应包含四类基团:药理活性基团、连接基团、输送用基团和使整个高分子能溶解的基团。
(21)根据分子排列的形式和有序性的不同,液晶有三种结构类型:近晶型、向列型和胆甾型。
(22)氮化镓、碳化硅和氧化锌等都是宽带隙半导体材料(第三代电子材料),器件的工作温度可以很高,比如碳化硅,可以工作到600摄氏度,又有较大的热导率,宽禁带, 高击穿电压等特性,是制作:高功率,高频率,高温“三高”器件的优良材料.(三)判断题(1)光学材料主要是指光介质材料,还有光功能材料,光纤材料是光介质材料,而激光材料是光功能材料。
(正确)(2)二能级的系统来做激活媒质实现粒子数反转是不可能的。
要想获得粒子数反转,必须使用多能级系统。
在现代的激光器中,第一台激光器红宝石激光器是四能级系统。
(错误)是三能级(3)形成波导传输的纤维结构有阶跃型(突变型)和梯度型(渐变型光纤)两类,入射光在阶跃型光纤的纤芯和包层的界面产生全反射,呈锯齿状曲折前进。