工程材料论文
《工程材料》课程教学改革论文

浅谈《工程材料》课程教学改革【摘要】《工程材料》是我校一门重要的学科基础课。
为了达到学校执教能力测评的要求,同时为了更好的提高教学质量,我对《工程材料》课程的教学改革进行了充分的研究,认为在教学观念、教学手段、教学内容安排以及考试制度等方面需要进行改革,并提出了一些可行的改革建议。
【关键词】工程材料教学改革《工程材料》是我校机械工程和塑性成型两个系大部分专业必修的一门学科基础课程。
在我们学校主要涉及机械工程、材料、焊接、无损检测等相关专业,修读学生全校每年约有五百人。
按照我校执教能力测评的要求,结合“知识、理论、实践一体化”的教学目标,我认识到课程的改革与发展是加强专业基础建设,全面提高学校办学水平的需要,因此为了达到更好的教学效果,我对《工程材料》课程的教学改革进行了研究。
一、《工程材料》课程教学的现状《工程材料》是阐述工程常用材料的科学理论及其运用的课程,是学好后续大量专业课的基础。
然而,现在我们学校《工程材料》的教学依然维持着以教师讲授为主的老思路,不能调动学生的积极性,学生上课时表现出一副漫不经心、事不关己的状态,同时部分教师教学手段相对落后,教学内容不够新颖,考试制度也存在一定的弊端,这导致学校《工程材料》课程的教学并没有达到预期的效果,同时也影响到后续课程的教学效果。
因此,对《工程材料》的课程做出相应的改革已是摆在我们面前的一项十分紧迫的任务。
这是课程本身发展的需要,也是适应形势发展、满足对学生的能力和知识的培养和提高后续课程教学质量的需要。
二、《工程材料》课程教学改革的思路课程的教学大纲与我校“工厂化办学,办工厂化大学”的办学思路,应是我们课程教学改革的指导原则。
我认为《工程材料》课程的教学改革思路,主要包括课程的教学观念、教学手段、教学内容安排以及考试制度等几个方面。
1.贯彻以学生为中心的教学观传统的教学观是以教师为中心,教师的讲授过程占据了课堂教学的全部时间,学生在课堂教学中活动的时间和空间几乎是零。
建筑工程材料检测论文15篇(建筑材料检测在建筑工程的重要性)

建筑工程材料检测论文15篇建筑材料检测在建筑工程的重要性建筑工程材料检测论文摘要:建筑材料试验检测是一项较复杂的工作,涉及的业务范围较广。
因此在实际检测中,要求检测人员必须积极做好各项检测工作的前期准备,而且还要提高自己的检测技术,认真检测好各个项目,保证检测结果符合质量标准。
同时还要加强建筑材料试验检测监督,从多个方面进行改进,避免因材料问题对建筑整体质量造成影响,以保证建设高质量的工程。
关键词建筑工程材料检测建筑工程论文建筑工程建筑工程材料检测论文:建筑材料检测在建筑工程的重要性摘要:建筑行业的发展中建筑行业的发展中,对建筑材料的选择是关键,建筑材料的质量对整个建筑工程的质量造成严重的影响。
文章先分析了建筑材料检测工作的重要性析了建筑材料检测工作的重要性,又针对建筑材料检测工作的开展提出了有效的措施,希望能够为大家的研究工作提供借鉴和指导指导。
关键词:建筑材料建筑材料;检测;建筑工程;重要性1引言在人们的日常生活中在人们的日常生活中,建筑材料是随处都能见到的。
随着科学技术的不断发展着科学技术的不断发展,新型的建筑材料也被不断的研发出来来,这些建筑材料更能满足人们的生活要求,也变得更加人性化化。
将这些建筑材料投入到建筑工程当中,能够提高建筑工程的质量程的质量,进而保证了人们的建筑安全,为居民提供了一个良好的居住环境好的居住环境。
因此,加强对建筑材料的检测工作是十分必要的要的。
2建筑材料检测技术的相关概述在建筑工程施工过程中在建筑工程施工过程中,一项必不可少的环节就是对建筑材料的选择筑材料的选择,为了选择高质量的建筑材料,需要加强对建筑材料的监测材料的监测。
在目前的建筑材料中,材料本身应该能够承受巨大的压力和质量巨大的压力和质量,材料本身也需要具有一定的密度。
所以,在建筑材料的检测过程中在建筑材料的检测过程中,综合考虑建筑材料的承受压力、的深度和密度质量等深度和密度质量等,已经成为检测工作的重点。
工程材料论文

工程材料论文随着社会和科技的快速发展,工程材料在现代工业生产中扮演着至关重要的角色。
工程材料的选择和应用对于提高产品质量、降低成本、延长使用寿命具有重要意义。
本文将基于工程材料的性质和应用,从多个方面进行论述。
首先,工程材料应具备良好的物理性能。
物理性能包括材料的强度、硬度、韧性、导热性等指标。
在不同工程领域,对材料的物理性能有不同的要求。
例如,航空航天领域对材料的强度、耐热性要求较高,而建筑领域对材料的韧性和耐久性要求较高。
合理选择符合要求的工程材料,可以提高产品的使用寿命和可靠性。
其次,工程材料的化学性能也是至关重要的。
化学性能包括材料的抗腐蚀性、耐磨性、耐热性等方面。
例如,在化工领域,对材料的耐腐蚀性要求较高,因为在该领域内,材料常面临恶劣的腐蚀环境。
选择耐腐蚀性能好的材料,可以减少设备的维修和更换,降低成本。
此外,工程材料的制备方法也影响着其性能和应用。
不同的制备方法可以改变材料的晶体结构、晶界结构、杂质含量等,从而影响材料的力学性能、导电性能、磁性能等。
随着科技的进步,研究人员不断提出新的制备方法,例如溶胶凝胶法、机械合金化等,以获得具有特定性能的工程材料。
最后,对于工程材料的应用,必须进行全面的性能评价和可行性分析。
工程材料的应用需要考虑到其与周围环境的适应性、与其他材料的兼容性等因素。
同时,还需要考虑到成本、可持续性等方面的问题。
只有对工程材料的性能进行全面评估,并结合具体的应用情况,才能选择最合适的材料。
综上所述,工程材料在现代工业中起着重要的作用,对于提高产品质量、降低成本、延长使用寿命具有重要意义。
因此,在工程实践中,应全面考虑工程材料的物理性能、化学性能、制备方法等因素,以选择最合适的材料,并进行全面的性能评估和可行性分析。
建筑装饰材料论文

建筑装饰材料论文建筑装饰材料是建筑装饰工程的重要物质基础,其种类繁多、性能各异,选择合适的装饰材料对于提升建筑的美观性、功能性和耐久性具有至关重要的作用。
本文将对常见的建筑装饰材料进行详细介绍,并探讨其在建筑装饰工程中的应用及发展趋势。
一、常见的建筑装饰材料1、石材石材是一种天然的建筑装饰材料,具有独特的纹理和质感。
常见的石材包括大理石、花岗岩等。
大理石质地细腻,纹理美观,常用于室内墙面、地面和台面的装饰。
花岗岩硬度高,耐磨性能好,适用于室外墙面、地面和台阶等部位。
2、木材木材是一种传统的建筑装饰材料,给人以温馨、自然的感觉。
常见的木材有实木和人造板材。
实木具有良好的装饰效果和环保性能,但价格较高。
人造板材如胶合板、纤维板等则价格相对较低,应用广泛。
3、陶瓷陶瓷材料包括瓷砖、地砖和卫浴洁具等。
瓷砖具有丰富的花色和图案,易于清洁,适用于厨房、卫生间等潮湿环境。
地砖则具有较高的强度和耐磨性,常用于地面装饰。
4、玻璃玻璃具有透明、光洁的特点,能够增加室内的采光和空间感。
常见的玻璃种类有平板玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等。
钢化玻璃强度高,安全性好,常用于门窗和幕墙;夹层玻璃具有良好的隔音和隔热性能。
5、金属金属材料如不锈钢、铝合金等常用于建筑装饰中的门窗、栏杆、扶手等部位。
金属材料具有坚固耐用、美观大方的特点,能够提升建筑的现代感。
6、涂料涂料是一种常见的表面装饰材料,包括乳胶漆、木器漆等。
涂料可以改变物体的颜色和质感,起到保护和装饰的作用。
7、壁纸和壁布壁纸和壁布具有丰富的图案和色彩选择,能够营造出不同的装饰风格。
壁纸施工方便,价格适中;壁布质感较好,更具立体感。
二、建筑装饰材料的选择原则1、功能性根据建筑空间的使用功能选择合适的装饰材料。
例如,厨房和卫生间应选择防水、防潮、易清洁的材料;卧室和客厅则应注重舒适性和美观性。
2、环保性选择符合环保标准的装饰材料,减少对室内环境的污染,保障居住者的健康。
3、耐久性考虑材料的使用寿命和耐久性,避免频繁更换和维修,降低成本。
建筑工程材料管理论文

建筑工程材料管理论文建筑工程材料是建筑施工过程中必备的重要资源,对工程质量和进度具有重要影响。
因此,材料管理在建筑工程管理中起着关键的作用。
本论文将探讨建筑工程材料管理的重要性、挑战以及应对措施。
一、建筑工程材料管理的重要性无论项目规模大小,材料管理对于确保施工质量和进度的顺利进行至关重要。
首先,合理的材料管理可以确保施工所用材料的质量符合标准要求。
例如,在混凝土施工中,选用质量可靠的水泥和细砂对保证混凝土的强度和稳定性至关重要。
其次,材料管理还能避免材料的浪费和损耗,提高材料利用率和施工效率。
材料管理部门应与设计部门密切合作,确保材料的准确供应和使用,避免不必要的材料浪费。
此外,材料管理还能有效控制成本,提高工程项目的经济效益。
二、建筑工程材料管理的挑战然而,建筑工程材料管理也面临着一些挑战。
首先,供应链管理是一个重要问题。
材料递送的及时性和准确性对于项目的顺利进行至关重要。
如果供应商延误或提供次品材料,将直接影响施工进度和施工质量。
其次,材料质量的监控也是一个挑战。
建筑材料市场上的假冒伪劣产品层出不穷,因此,建立有效的检测和监控机制至关重要。
另外,施工现场的环境因素也会对材料管理带来一定的困难,例如气候变化、温度等因素都会对材料保存和使用产生影响。
三、建立有效的建筑工程材料管理措施为了应对材料管理的挑战,建立有效的管理措施至关重要。
首先,建立合理的材料采购计划,根据施工进度和实际需求,合理安排材料的采购数量和时间,确保供应的及时性和准确性。
其次,加强供应商的管理,与可靠的供应商建立长期合作关系,并建立完善的供应商评估机制。
此外,严格执行材料质量控制标准,加强对材料的检测和监控,确保施工材料的质量符合标准要求。
最后,加强现场的材料管理,确保材料的安全储存和合理使用,减少材料浪费。
总结建筑工程材料管理是建筑施工管理中不可忽视的重要环节。
合理的材料管理可以保证施工质量和进度的顺利进行,同时也可以控制成本,提高工程项目的经济效益。
有关材料类论文范文

有关材料类论文范文随着建筑行业的陆续发展还有先进技术不断领先,许多的建筑行业为了使得自己能够在此行业中成为佼佼者,所以在建筑设计中大量采用节能环保型材料。
下文是店铺为大家整理的有关材料类论文范文的内容,欢迎大家阅读参考!有关材料类论文范文篇1浅析房建工程材料造价控制措施摘要:材料是建筑工程造价中的重要部分。
分析了工程材料造价控制的重要性,探析了房建工程造价管理中存在的问题,提出了强化工程材料造价控制的几点措施,旨在为房建工程的造价控制人员提供一定的参考。
关键词:工程材料;房建工程;策略1房建工程材料造价管理中存在的问题1)材料采购不科学。
房建工程在采购工程材料时存在的问题包括:①一些建设单位对属于自身采购职责内的建材没有做预算,或者预算过于草率。
②一些没有签订购货合同或者签订的购货合同不够完善,甚至出现暗箱操作等不规范行为,降低工程材料的质量要求。
③没有制定采购计划,或者采购计划过于草率。
④由于工程材料的价格相对星灵活,但是一些建设单位没有掌握合适的采购时机,增加工程成本。
2)材料领用不规范。
房建工程材料领用存在的问题包括:①一些建设单位进行材料领用的过程中,并实行内部控制措施,也没有制定消耗定额,任意发料和领料,致使房建工程经常存在随意超额领料的状况。
②个别单位与材料人员串通一气,开假发票,给房建工程的造价控制带来一定的难度。
③对低值消耗材料或者周转材料等,在出账后就不闻不问,这种粗放型的管理,致使这些工程材料发料后难以收回,徒增工程成本。
3)材料储存不合理。
房建工程材料储存存在的问题包括:①工程材料任意堆放,分区不清,也没有明显的标识卡,造成现场材料的乱用、混用,增加材料成本。
②材料储存时,并没有采取防潮、防盗、防火等措施,导致石膏、水泥等易潮物品变质,如果发生火灾将会造成严重的后果,给整个房建工程造成严重的经济损失。
4)施工过程不严谨。
在房建工程施工阶段的工程材料成本控制问题更多,例如,一些施工场地没有遮风挡雨的工棚,致使有的材料因为浸水而变质;没有进行现场分区,工程材料任意堆放;施工现场平面布置不合理;有的工程材料需要二次倒运,造成不必要的经济损失。
建筑工程材料论文

建筑工程材料论文
建筑工程材料的研究和应用有助于提高建筑物的质量和性能。
本文旨在探讨几种常见的建筑材料,包括混凝土、钢材和木材,并分析它们的特点和应用。
同时也介绍了一些新型的建筑材料,如高性能混凝土、玻璃纤维增强塑料和复合材料等。
混凝土是一种常用的建筑材料,其主要成分是水泥、砂和骨料。
混凝土具有高强度、耐久性和耐火性等优点,因此被广泛应用于建筑物的结构组件,如梁、柱和地板等。
另外,高性能混凝土还具有更好的性能,如高强度和低渗透性。
钢材是一种优良的建筑材料,具有高强度、可塑性和可回收性等特点。
在建筑工程中,钢材常用于梁、柱和框架等结构件的制作。
此外,钢材还可以用于建筑物的外墙保温材料,如钢板复合保温墙。
木材是一种传统的建筑材料,具有轻质、可加工和环保等特点。
木材在建筑工程中被广泛应用于地板、墙体和屋顶等部位。
同时,木材还可以用于制作家具和装饰材料,如木地板和木门。
除了传统的建筑材料,新型材料也在建筑工程中得到应用。
例如,玻璃纤维增强塑料具有轻质、高强度和抗腐蚀等特点,适用于制作建筑物的外墙、屋顶和隔墙等部位。
复合材料是由两种或多种不同材料组成的,具有综合性能好的特点,可以用于制作结构件和装饰材料。
综上所述,建筑工程材料的选择和应用对于建筑物的质量和性能至关重要。
通过了解各种材料的特点和应用,我们可以更好地进行建筑设计和施工,以满足人们对建筑生活环境的需求。
工程项目材料管理的论文

摘要:随着我国经济的快速发展,工程项目数量逐年增加,材料管理作为工程项目的重要组成部分,对工程质量和进度有着直接的影响。
本文从工程项目材料管理的现状出发,分析了材料管理中存在的问题,提出了优化策略,并结合实际案例进行了实践探讨,旨在为工程项目材料管理提供有益的参考。
关键词:工程项目;材料管理;优化策略;实践一、引言工程项目材料管理是工程项目建设过程中的一项重要工作,它涉及到材料的采购、储存、使用、回收等环节。
材料管理的好坏直接影响到工程项目的质量、进度和成本。
然而,在实际工作中,工程项目材料管理存在诸多问题,如材料浪费、损耗严重、管理混乱等。
因此,优化工程项目材料管理,提高材料利用率,降低工程成本,成为工程项目管理的重要课题。
二、工程项目材料管理现状及问题1. 材料采购环节(1)采购计划不明确:部分工程项目在材料采购过程中,采购计划不明确,导致采购材料种类繁多、数量过剩,增加了库存成本。
(2)采购渠道单一:部分工程项目采购渠道单一,缺乏竞争,导致采购价格偏高。
2. 材料储存环节(1)储存条件不达标:部分工程项目材料储存条件不达标,如温度、湿度、光照等,导致材料损坏、变质。
(2)材料堆放混乱:部分工程项目材料堆放混乱,难以查找,影响工作效率。
3. 材料使用环节(1)材料浪费现象严重:部分工程项目在材料使用过程中,存在浪费现象,如施工过程中材料切割不合理、剩余材料未回收等。
(2)材料使用不规范:部分工程项目材料使用不规范,如施工人员未按设计要求使用材料,导致工程质量问题。
4. 材料回收环节(1)回收意识不强:部分工程项目回收意识不强,对回收材料处理不当,导致资源浪费。
(2)回收渠道不畅:部分工程项目回收渠道不畅,回收材料难以得到有效利用。
三、工程项目材料管理优化策略1. 优化采购环节(1)制定明确的采购计划:工程项目在材料采购前,应制定详细的采购计划,明确材料种类、数量、价格等信息。
(2)拓宽采购渠道:工程项目应积极拓宽采购渠道,增加供应商,通过竞争降低采购价格。
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工程材料论文非晶态材料撰写人:摘要:本文主要对非晶态材料的概念和基本特点作了简要的阐述,并全面介绍了非晶态材料优异的物理,化学性能与应用。
关键词:非晶态材料分类性能应用Abstract: This paper mainly of amorphous materials, concept and gave a brief exposition of the basic characteristics, and a comprehensive overview of amorphous materials, e xcellent physical and chemical properties and applications.Keywords:amorphous materials, performance, application,前言:非晶态材料拼音:feijingtai cailiao英文:non-crystalline material,amorphous material, glassy material非晶态材料的基本概念非晶态材料是材料科学中一个广阔而又崭新的领域。
自然界中,物质存在着三种聚集状态,即气态、液态、固态。
固态物质又有两种不同的形式存在,即晶体和非晶体。
在晶体中原子、分子或离子在三维空间进行有规律的周期性排列。
与此相反,有些物质的原子或离子并没有规律和周期性,是无序排列,这种物质称为非晶态物质“非晶态”的概念在人们的头脑里是相对于“晶态”而言的。
金属和很多固体,它们的结构状态是按一定的几何图形、有规则地周期排列而成,就是我们曾定义的“有序结构”。
而在非晶态材料的结构中,它只有在一定的大小范围内,原子才形成一定的几何图形排列,近邻的原子间距、键长才具有一定的规律性。
例如非晶合金,在15~20 范围内,它们的原子排列成四面体的结构,每个原子就占据了四面体的棱柱的交点上。
但是,在大于20 的范围内,原子成为各种无规则的堆积,不能形成有规则的几何图形排列。
因此,这类材料具有独特的物理、化学性能,有些非晶合金的某些性能要比晶态更为优异。
amorphous materials, the basic concepts ofAmorphous material is a material science, a vast and new field. Nature, there are three ki nds of aggregation state of the material, namely gas, liquid, solid. There are two kinds of solid substances exist in different forms, namely, crystals and amorphous. In the crystal a toms, molecules or ions in three-dimensional space of regular periodic arrangement. In con trast, some material atoms or ions, and there is no law and cyclical, is a disorderly arrangement, this substance is called amorphous substances"Amorphous" concept in people's minds is relative to the "crystal" for the purposes of. M etal and a lot of solid, their structural state is at a certain geometry, there are regularly ar ranged cycle is made is that we have defined "an orderly structure." In the structure of a morphous materials, it is only in a certain size range, the atoms before the formation of a certain geometric arrangement of atoms in neighbor spacing, bond length only has a cert ain regularity. For example, amorphous alloy, in the 15 to 20 within their atoms arranged in tetrahedral structure, each atom will occupy the intersection of the tetrahedron of the prism. However, in the context of more than 20 atoms for a variety of non-accumulation of the rules and can not form a geometric arrangement of the rules. Consequently, such material has unique physical and chemical properties, some of some of the properties of a morphous alloy is more excellent than the crystalline state.正文:一:非晶态材料的基本特征和结构模型自然界中,物质存在着三种聚集状态,即气态、液态、固态。
固态物质又有两种不同的形式存在,即晶体和非晶体。
在晶体中原子、分子或离子在三维空间进行有规律的周期性排列。
与此相反,有些物质的原子或离子并没有规律和周期性,是无序排列,这种物质称为非晶态物质,如图6—1所示。
非晶态物质又称“无定形”物质(Am。
rphoux),是相对晶态而言的。
目前,非晶态材料的种类很多,除了传统的硅酸盐玻璃外,还包括已广泛应用的非晶态聚合物、非晶态半导体和金属玻璃,以及非晶态离子导体、非晶态超导体二:非晶态材料的基本性质(1)各向同性。
非晶态材料各个方向的性质,如硬度、弹性模量、折射率、热膨胀系数、导热率等都是相同的。
各向同性是材料内部质点无序排列而呈统汁均质结构的外在表现。
(2)介稳性。
玻璃是由熔体急剧冷却而得,由于在冷却过程中黏度急剧增大,质点来不及进行有规则的排列,系统的内能尚未处于最低值,因而处于介稳状态,在一定的外界条件下,仍具有自发放热转化为内能较低的晶体的倾向。
(3)无固定熔点。
玻璃态物质由固体转变为液体是在—‘定温度区间(转化温度范围内)进行的,与结晶态物质不同,无固定的熔点。
(4)物理、化学性质随温度变化的连续性和可逆性。
非晶态材料由熔融状态冷却转变为固体(玻璃体)是渐变的,需在一定温度范围内完成,其物理、化学性质的变化是连续的、可逆的。
图6—2是玻璃体性质随温度变化的示意图。
(5)没有任何长程有序,只存在小区间内的短程有序。
非晶态固体结构上的特征是原子排列缺乏周期性。
虽然在某一原子周围原子排列有一定规律性,但整体来讲则是缺乏规律性的,即所谓短程有序,长程无序。
(6)衍射花纹是由较宽的晕和弥散环组成,在电子显微镜下看不到晶粒、晶界、晶格缺陷等。
三:基本特性非晶态材料具有三个基本特征。
①只存在小区间内的短程序,而没有任何长程序;波矢不再是一个描述运动状态的好量子数(见固体的能带)。
②它的电子衍射、中子衍射和 X射线衍射图是由较宽的晕和弥散的环组成;用电子显微镜看不到任何由晶粒间界、晶体缺陷等形成的衍衬反差。
③任何体系的非晶态固体与其对应的晶态材料相比,都是亚稳态。
当连续升温时,在某个很窄的温区内,会发生明显的结构变化,从非晶态转变为晶态,这个晶化过程主要取决于材料的原子扩散系数、界面能和熔解熵(见结构弛豫)。
制备制备非晶态材料的方法很多,最常见的是熔体急冷和从气相淀积(如蒸发、离子溅射、辉光放电等)。
近年来又发展了离子轰击、强激光辐射和高温爆聚等新技术,并已能大规模连续生产。
一些具有足够粘度的液体,经快速冷却即可获得其玻璃态。
1960年P.杜韦斯等人利用很高的冷却速率,将传统的玻璃工艺发展到金属和合金,制成对应的非晶态材料,称之为金属玻璃或玻璃态金属。
其工艺原理如图所示。
当射频加热线圈将样品熔融时,开启阀门,加压气流(如He、N、Ar等)冲破聚酯膜片,使样品从石英坩埚下端的喷嘴急速喷射到冷却铜块上,冷速可达10K/s以上,以获得其非晶态。
除少数比较容易形成玻璃态的合金(如Pd-Cu-Si,Pd-Ni-P,Pt-Ni-P等)以外,大部分金属玻璃的冷却速率都相当高,一般在10~10K/s,厚度在50μm以内,也有先制成几十微米以内的非晶态细颗粒,再压结成块状非晶合金的。
非晶态材料的种类很多,硅土(SiO),以及硅土和Al、Na、Mg、Ca等元素的氧化物的混合物构成最古老、最重要的无机玻璃,一些A-A和A族元素的混合物也较容易得到其玻璃态(如硫系玻璃)。
除传统的玻璃和新近迅速发展的金属玻璃外,还包括非晶态半导体、非晶态高聚合物、非晶态电介质、非晶态离子导体等。
近20多年来,由于非晶态材料优异的物理、化学特性和广泛的技术应用,使其得到了迅速的发展,成为一大类重要的新型固体材料。
四:非晶态固体(noncrystalline solid)又称无定形体或玻璃体。
其内部原子或分子的排列无周期性,如同液体那样杂乱无章地分布,可看作过冷液体,如玻璃、松香、明胶等。
非晶态固体有如下通性;宏观性质具有均匀性,这种均匀性来源于原子无序分布的统计性规律;物理性质一般不随测定方向而变,称为各向同性;不能自发地形成多面体外形;无固定的熔点;由于无周期性结构,不能对X射线产生衍射效应。
X射线衍射实验表明,非晶态固体(或称为无定形体、玻璃体)具有短程秩序,但完全不具有长程秩序。
由附图看出:就每个原子周围零点几纳米内的情况而言,晶态与非晶态固体十分相似,即每个原子的最近邻原子的数目一定,化学键的键长相等,键角基本上一样。
至于每个原子与相距在几纳米以外的原子的关系,则在晶体中与在非晶态固体中有本质的不同。
晶体具有长程序,由其中一原子出发,只有在特定方向上和特定距离处才能找到其他原子。