科目代码材料科学基础考试大纲

863 土力学考试大纲
一、考试目的
《土力学》是土木工程专业硕士研究生的入学专业基础考试课程。

本课程着重讲述土的组成与物理力学性质、土中的渗流、抗剪强度、变形和固结、土压力、地基承载力与土坡的稳定性等土工问题。

本课程考试的目的是考察考生对土力学的基本知识、基本原理、常用试验方法及试验原理的掌握程度,采用土力学原理对简单土工问题的分析能力。

二、考试要求
本课程满分150分,考试时间180分钟,闭卷笔试。

包括概念、选择、判断正误、计算和分析论述等不同形式的题目。

考生需要携带笔、无存储功能的计算器。

三、考试内容
1.土的性质和工程分类
土的三相比例指标及其换算,无粘性土和粘性土的物理特征和土的压实性原理等。

了解土中固体颗粒、土中的水和气,掌握土的结构与构造、土的三相比例指标、土的物理特性与压实性以及土的工程分类。

2.土的渗透性与渗流
土的渗透性与渗流规律、二维流网及其应用、渗流的危害及其控制等。

应掌握Darcy渗流定律的基本理论、渗透系数的测定方法、渗透力的概念及计算、流土与管涌发生的条件及区别、渗透破坏的主要类型及防治措施等,了解土中二维渗流问题及流网的绘制方法及应用。

3.土体中的应力计算
土的自重应力、各种载荷与各种基础形式组合情况下的附加应力的计算,有效压力的概念以及它们之间力的转换和平衡关系。

应掌握土中自重应力、基底压力和地基附加应力的计算和有效应力原理。

4.土的变形性质及地基沉降计算
土的沉降计算方法,压缩曲线的应用及超固结土的压缩问题。

应掌握土的固
结试验与土的压缩性指标、土的变形模量与变形计算、地基沉降计算、饱和土体的一维渗流固结理论以及地基沉降与时间的关系。

5.土的抗剪强度
土的抗剪强度、抗剪强度指标的确定方法以及土的极限平衡条件。

应掌握土的抗剪强度理论与极限平衡条件、掌握土抗剪强度试验方法、不同排水条件下抗剪强度指标与孔压系数的确定,了解应力路径的概念。

6.土压力计算
朗肯土压力和库论土压力理论与计算。

应了解土压力的类型,掌握郎肯土压力和库伦土压力的分析理论,不同条件下土压力的计算方法,了解两种土压力理论的计算误差。

7.地基承载力及土坡稳定性分析
各种承载力计算公式及应用。

应熟悉地基破坏的过程与模式,掌握地基临界荷载和极限承载力的计算方法,掌握根据公式和现场试验确定地基承载力的方法。

8.土坡稳定性分析
土坡稳定分析的基本原理与条分法。

应了解土坡稳定性分析的一般原理、方法,掌握土坡稳定性分析的整体圆弧滑动法、瑞典条分法与简化毕晓普法。

9 实验教学
土物理特性试验、土的压缩性试验、土的抗剪强度试验(直剪与三轴试验).。

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2020山东理工大学硕士考试大纲之机械学院918材料科学基础

2020山东理工大学硕士考试大纲之机械学院918材料科学基础
五、固态扩散
扩散第一和第二定律,两个扩散方程在实际中的运用,扩散的驱动力,扩散机制,扩散的热力学解释,扩散距离与时间的关系,晶体缺陷在扩散中的作用,绘制,二元相图的分类,匀晶、共晶和包晶相图的特点,杠杆定律及其在两相平衡共存时相对组成的计算,复杂相图分析,相图的热力学解释,铁碳平衡相图,平衡相图在材料加工工艺和力学性能预测方面的作用等。
机械工程学院硕士研究生招生考试
考试大纲
科目代码:918科目名称:材料科学基础A
考试范围:
一、材料的结构
原子结构,原子间的结合键,原子的排列方式,晶体结构,典型金属晶体结构,晶体中晶向和晶面的表达,原子的堆垛方式,致密度以及晶体中的间隙位置等;
二、各种相及性能特点
合金的概念,固溶体和中间相的概念,固溶体的分类,影响固溶度的因素,固溶体的性能特点,中间相的分类,各种中间相的结构及性能特点等;
三、晶体缺陷
晶体缺陷的分类,点缺陷与材料行为的关系,点缺陷的平衡浓度概念及其热力学解释,位错的分类及其几何模型,柏氏回路和柏氏矢量的概念,位错与塑性变形的关系,位错的易动性,位错的运动方式;位错的线张力和弹性性质,位错反应,实际晶体中的常见位错类型,层错等。
四、金属的塑性变形,回复和再结晶
塑性变形的基本方式,滑移的分类及概念,施密特定律,滑移与孪生之间的关系,金属冷变形后组织和性能变化,变形金属加热后回复、再结晶和晶粒长大各个阶段的组织和性能特点,回复和再结晶机制,回复和再结晶的热力学和动力学条件,热加工的特点,晶粒长大驱动力及长大机制等。
七、合金的凝固与相变
纯金属凝固(结晶)的特点,结晶的过程,结晶的条件,均匀形核和非均匀形核,形核功和临界形核尺寸,晶体长大方式;固溶体凝固的特点,凝固过程溶质分布方程,成分过冷的概念;凝固理论的应用:单晶和非晶的制备方法,合金的提纯工艺等。

《材料科学基础》考试大纲

《材料科学基础》考试大纲
1.材料的弹性变形
2. 单晶体的塑性变形
3. 多晶体的塑性变形
4. 合金的塑性变形
5. 高分子材料和陶瓷的变形
6.塑性变形对材料组织与性能的影响
7.冷变形金属的回复
8.冷变形金属的再结晶
9.晶体的高温变形
(七)、固态相变
1.固态相变的概念及分类
2.固态相变的主要类型及特点
三、考试基本题型
基本题型可能有:选择题、填空题、判断题、简答题、计算题和分析论述题等。
《材料科学基础》是材料学最重要的专业基础课之一,着重研究材料的成分、加工方法与材料的组织、性能之间的关系及其变化规律,是发挥材料潜力、用好现有材料和研究开发新材料的理论基础,也是学习其它材料学科专业课的先行课程。要求学生系统地掌握材料科学的基本概念、基础理论及其应用。系统地理解材料的成分、组织结构与性能内在联系及在各种条件下的变化规律,具备综合运用所学知识分析和解决问题的能力。分析问题要求文字语言通顺,层次清楚;回答问题要求要点明确,理由充分;计算题要有明确原理,原始数据来源,准确的结果,合理的计量单位。
6.三元共晶、包晶、包共晶相图中三相平衡与四相平衡转变类型的判别
(四)、材料的凝固
1.纯金属的凝固理论
2.固溶体合金的凝固理论
3.共晶凝固理论
4.铸锭组织的形成与控制
(五)、固体中的扩散
1. 扩散定律及其应用
2. 扩散的微观机理
3. 影响扩散的因素
4. 扩散的热力学理论
5. 反应扩散
(六)、材料的变形与再结晶
《材料科学基础》考试大纲
学院(盖章):负责人(签字):
专业代码:080501~080503专业名称:材料物理与化学、材料学、材料加工工程
考试科目代码:833 考试科目名称:材料科学基础

东北石油大学811材料科学基础2021年考研专业课初试大纲

东北石油大学811材料科学基础2021年考研专业课初试大纲

命题单位:机械科学与工程学院考试科目代码:811考试科目名称:材料科学基础一、试卷满分及考试时间试卷满分为150分,考试时间为180分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构材料科学基础100%。

四、试卷题型结构试卷题型结构为:名词解释6小题,每题5分,共30分;填空题5小题,每题4分,共20分;选择题5小题,每题4分,共20分;判断题5小题,每题4分,共20分;问答题5小题,每题6分,共30分;计算分析题2题,每题15分,共30分。

五、考试内容知识点说明(一)纯金属的晶体结构考试内容:元素的金属性与非金属性,金属原子间的结合,金属的晶体性,空间点阵,晶向指数和晶面指数,金属的典型晶体结构,金属的同素异构转变,原子堆垛,晶格间隙,晶格原子半径。

考试要求:1、理解金属元素的性能特点,掌握金属原子间的结合键及其特性。

2、掌握结点、空间点阵、晶向、晶面等概念,能确定晶向指数和晶面指数。

3、熟悉典型晶体结构,掌握7大晶系和14种布拉菲点阵,理解原子堆垛概念,能进行晶格间隙、晶格原子半径的计算。

(二)纯金属的结晶考试内容:纯金属结晶的基本规律,晶核的形成及长大,金属结晶过程的动力学特点及生长形态,金属结晶后的晶粒大小及其控制。

考试要求:1、理解金属结晶的基本过程,掌握过冷、过冷度、有效过冷度等概念,熟悉结晶的能量条件及结构条件。

2、掌握均匀形核及非均匀形核的概念,能推导均匀形核时临界晶核尺寸公式,掌握变质处理方法。

3、熟悉晶体生长时的动力学条件,熟悉临界过冷度的概念,掌握液-固界面的微观结构,熟悉典型材料的杰克逊因子,掌握晶体生长机制,熟悉晶体生长速率公式。

4、熟悉温度梯度的概念及种类,掌握不同温度梯度下金属结晶的生长形态。

5、理解晶粒度的概念,熟悉晶粒大小与形核率和长大速率的关系,掌握细化晶粒的方法,熟悉纯金属结晶中的晶体缺陷。

(三)合金的晶体结构考试内容:合金及合金相的基本概念,合金相的结构、分类及影响因素,固溶体的概念、分类、特点,中间相的概念、分类及特点,正常价化合物、电子化合物和间隙相。

贵州大学849材料科学基础2020年考研专业课初试大纲

贵州大学849材料科学基础2020年考研专业课初试大纲

贵州大学硕士研究生入学考试大纲考试科目代码/名称:849材料科学基础一、考试基本要求本科目考试着重考核考生掌握“材料科学基础”基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论的程度,要求考生对“材料科学”理论体系的基本框架有一个比较全面的了解,理解金属材料、高分子材料制造-加工-结构-性能-应用相关关系,旨在评估考生运用材料科学的基本原理和方法解决实际材料工程问题的能力。

二、适用范围适用于“材料科学与工程专业”和“高分子材料与工程专业”。

三、考试形式闭卷,180分钟。

《材料科学基础》试题形式为1+2模块:“1”为所有考生的必答题模块,主要考点为材料科学与工程基础;“2”为专业特色模块,其专业特色模块名称为:材料科学与工程、高分子材料与工程,考生可根据自身的优势选择其中的1个模块答题。

四、考试内容和考试要求(一)必答题模块考试内容及要求:(1)材料科学基础概述:掌握材料、材料科学、材料工程的含义,材料的分类,材料结构的层次,材料性能的环境效应,工程材料的选择、各种材料(金属、无机非金属及高分子)的结构与性能的区别等。

(2)晶体结构:掌握晶体价键类型及空间点阵,及常见材料的晶体特征。

(3)材料的变形与断裂:掌握材料的拉伸变形、典型的应力应变曲线、脆性材料与塑性材料、韧性断裂及脆性断裂的微观特征、脆韧转变内因外因等。

(二)选做题模块考试内容及要求:1、材料科学与工程模块考试内容及要求:(1)金属的晶体结构掌握:原子间的键合,空间点阵,晶向指数和晶面指数。

晶体的对称性。

极射投影。

三种典型的金属晶体结构,金属的多晶型性,合金相结构。

(2)晶体缺陷掌握:点缺陷的形成、分类,点缺陷的平衡浓度,点缺陷的运动。

刃型位错和螺型位错的特征,柏氏矢量的确定、特性以及表示方法。

作用在位错上的力和位错的运动,分析位错运动的两种基本形式:滑移和攀移的特点。

位错的应力场及位错与晶体缺陷间的交互作用,分析运动位错的交割及其所形成的扭。

807材料科学基础 (1)

807材料科学基础 (1)

杭州电子科技大学全国硕士研究生招生考试业务课考试大纲考试科目名称:材料科学基础科目代码:807一、晶体学基础1.晶体与非晶体、晶体结构与空间点阵的差异;2.晶面指数和晶向指数的标注方法和画法;立方晶系晶面与晶向平行或垂直的判断;3.立方晶系晶面族和晶向族的展开;4.面心立方、体心立方、密排六方晶胞中原子数、配位数、紧密系数的计算方法;5.面心立方和密排六方的堆垛方式的描述及其它们之间的差异。

二、固体材料的结构1.结合键2.晶体学基础与常见晶体结构3.固溶体的结构4.金属间化合物的结构5.硅酸盐结构6.非晶态固体结构7.高分子材料结构三、晶体中的缺陷1.点缺陷2.位错的结构与位错的运动3.位错的应力场及其与晶体缺陷间的交互作用4.位错的增殖、塞积与交割5.实际晶体中的位错6.表面、晶界与相界的结构7.界面能与显微组织形貌8.晶界平衡偏析与晶界迁移四、固态中的扩散1.扩散定律及其应用2.扩散的微观机理3.影响扩散的因素4.扩散的热力学理论5.反应扩散五、回复与再结晶1.回复、再结晶、晶粒长大的概念和应用;2.再结晶温度的概念,及其影响因素;3.冷变形金属经过加热、保温后组织结构和力学性能的变化。

六、相图1.相律的描述和计算,及其对相平衡的解释;2.二元合金中匀晶、共晶、包晶、共析、二次相析出等转变的图形、反应式;二元典型合金的平衡结晶过程分析、冷却曲线;3.二元合金中匀晶、共晶、共析、二次相析出的平衡相和平衡组织名称、相对量的计算;4.铁-渗碳体相图及其典型合金的平衡冷却曲线分析、反应式、平衡相计算、平衡组织计算、组织示意图绘制;5.简单三元合金的相平衡分析、冷却曲线分析、截面图分析;6.单相固溶体自由能的求解方法,单相固溶体自由能表达式,固溶体的自由能-成分曲线形式,混合相自由能表达式,相平衡的公切线法则。

七、金属的凝固1.液体结构的描述及其与固体结构的差异;2.凝固的基本过程和基本条件;3.均匀形核过程的热力学分析,临界晶核半径概念、临界形核功概念;4.影响凝固过程的因素的分析,及其对凝固后固体形貌和晶粒大小的影响;5.固溶体在不平衡结晶过程中溶质原子在液相和固相中的分布的定量和定性的描述;6.成分过冷的概念及其对晶粒形貌的影响。

重庆交通大学2024年研究生考试大纲 008838材料科学基础 I

重庆交通大学2024年研究生考试大纲 008838材料科学基础 I

重庆交通大学2024年全国硕士研究生入学统一考试《材料科学基础I》考试大纲一、考试总体要求《材料科学基础I》是材料学科的专业基础课,课程揭示材料的成分、制备方法与材料的组织、性能之间的关系以及其变化规律,是学习材料学科专业课的先行课程。

本科目阐述材料的组成与结构、制备与加工、性质、使用性能等材料科学与工程各要素之间的相互关系及其制约规律。

学完本课程应达到以下基本要求:1、掌握材料的结合方式、晶体学基础、材料的晶体结构。

2、掌握点缺陷、线缺陷、面缺陷、固溶体、非化学计量化合物的模型和特点,了解其应用。

3、掌握相平衡、相图的基本知识,掌握单元基础相图、二元基础相图和三元基础相图的分析方法,了解专业相图。

4、了解材料中相变、扩散、固态反应及烧结的基本理论及分析方法。

二、考试主要知识点(一)引言1、材料的分类及特性2、材料科学与工程学科特点、学科研究内容、研究方法及发展状态(二)晶体学基础1>概念:空间点阵,晶胞,晶格,晶系,晶格常数,晶向,晶面,晶向族,晶面族,晶面间距,配位数,堆垛密度(堆积系数)2、晶面指数和晶向指数3、堆垛方式及紧密堆积原理4、常见晶体结构的几何参数:FCC,BCC,HCP(堆积系数、密排面、间隙位置)(三)固体材料的结构1、材料结构的层次与性能关系;原子尺度的结构:原子结构、电离能和电负性、结合键及材料性能关系、晶体结合力和结合能、键能曲线与材料关系2、单质晶体结构的基本特征及规律3、无机化合物典型晶体结构及泡林规则4、硅酸盐结构特点及分类5、固溶体的分类、基本特征、固溶度和HUme-ROthery规则、固溶体的性能与成分的关系6、了解中间化合物的概念、结构与性质(四)晶体缺陷1、概念:点缺陷,线缺陷(位错),面缺陷,体缺陷及相关概念2、点缺陷的形成和缺陷浓度、缺陷化学反应式书写3、线缺陷:理想晶体的强度、线缺陷概念、分类及几何模型;伯格斯矢量、线缺陷的运动;位错的应力场及与缺陷的交互作用、固溶强化、位错反应位错增殖、实际晶体的位错4、面缺陷:表面,晶(粒边)界,相界面,层错(五)相平衡与相图1、相图与相平衡的基本概念、相律及杠杆定律、相图获得的方法2、单元基本相图分析、SiO2>Zro2专业单元相图分析3、二元基本相图相图分析,Fe・C二元专业相图分析4、三元相图的表示及基本相图分析(六)材料中相变1、相变的基本概念和分类及特征2、液固相变:均匀形核和非均匀形核、结晶速率(七)固态反应及烧结1、固态反应分类及特征、固态反应机理及反应动力学2、烧结基本类型、烧结过程、烧结推动力及烧结机理三、考试形式与试卷结构(一)考试形式考试形式为笔试,考试时间为3小时,满分为150分。

武汉科技大学2023年《807金属材料科学基础》考研专业课考试大纲

807金属材料科学基础考试科目代码:807参考书目:《材料科学基础》(第一版),张代东、吴润,北京大学出版社,2011年一、考试要求主要考察金属材料的晶体结构、凝固、变形、再结晶、扩散等基本理论,以及运用基本理论分析金属材料的组织结构和性能之间的关系。

二、考试内容(包括但不仅限于以下内容)1金属的晶体结构(1)原子的规则排列:晶体结构与空间点阵,晶向及晶面的特点及表征,常见金属的晶体结构;(2)原子的不规则排列:点、线、面缺陷的类型及特征。

2金属的结晶(1)结晶的基本规律;(2)结晶的基本条件;(3)晶核的形成:临界晶核,形核功,形核率;(4)晶核的长大:液固界面,长大机制,温度梯度,晶体形态;(5)铸锭组织。

3合金相结构与二元合金相图(1)固溶体:分类、性能及影响固溶度的因素;(2)金属间化合物:分类、性能及特征;(3)相图的基本知识;(4)二元匀晶相图、共晶相图及包晶相图;二元合金的平衡与非平衡凝固过程,凝固过程中的相变及成分偏析,成分过冷与固溶体组织,共晶体形成机理及其形态,杠杆定律;(5)二元相图的分析方法,其它类型二元相图及其应用。

4铁碳合金相图(1)铁碳相图分析及铁碳合金的平衡凝固过程;(2)铁碳合金组织与性能的关系。

5金属的塑性变形(1)单晶体的塑性变形;(2)多晶体的塑性变形;(3)合金的塑性变形;(4)冷变形金属的组织与性能。

6回复与再结晶(1)冷变形金属在加热时的变化;(2)回复:机制,动力学过程,应用,影响因素;(3)再结晶:机制,动力学过程,应用,影响因素;(4)再结晶后晶粒长大:机制,动力学,应用及组织控制,影响因素;(5)金属的热变形。

7金属的固态扩散(1)扩散定律及其应用;(2)扩散的微观机理,影响扩散的因素;(3)反应扩散。

8金属材料的强化机制(1)位错的弹性行为;(2)实际晶体(FCC)中的位错;(3)金属材料的位错强化机制。

三、考试题型试卷采用客观题和主观题相结合的形式,题型主要包括名词解释、选择题、判断题、填空题、作图题和问答题等。

常州大学812 材料科学基础2021年考研专业课初试大纲

2021年硕士研究生自命题科目考试大纲科目代码、科目名称:812 材料科学基础一、基本内容第一章原子结构与键合1、确定原子中核外电子空间位置和能量的四个量子数及其内容,核外电子排布的最基规律。

2、原子结合键的类型及其特征。

第二章固体结构1、晶体学相关的基本概念、7大晶系和14种布拉菲点阵的特征。

2、晶胞的选取原则、晶体结构与空间点阵的区别和联系。

3、立方晶系的米勒指数(晶向指数和晶面指数)的确定及标注,立方晶系常见的晶向族和晶面族的特征,其包含的晶向或晶面。

4、简单立方、体心立方、面心立方晶体结构中晶间间距、晶向夹角、晶面夹角、晶向与晶面夹角、晶带轴的计算。

5、常见金属的晶体结构,3种典型金属晶体结构的晶体学特点和间隙。

6、多晶型转变的概念及铁的多晶型转变温度、晶体结构。

7、合金、合金相、组元的概念,合金相的分类及其结构特点,影响固溶体溶解度的因素,固溶体和金属化合物的性质,间隙原子(碳)和置换原子在铁素体和奥氏体中的存在位置。

第三章固体结构1、晶体缺陷的类型及特征,空位形成能的基本概念。

2、空位形成对晶体能量的影响,空位平衡浓度及其影响因素,点缺陷对材料性能的影响,过饱和点缺陷形成原因。

3、位错线的概念,位错的基本类型及特征,伯氏矢量的物理意义及特征,伯氏矢量的表示方法。

4、滑移和攀移的概念,特征及结果;交滑移、双交滑移的概念、发生条件及原因;位错环的运动。

5、弹性连续介质模型的基本假设;螺型位错的应力场计算及其特点;刃型位错的应力场特点。

6、位错能量的概念;应变能与b的关系;几类基本位错的应变能计算及比较;位错线张力的概念,使两端固定的位错在应力作用下弯曲所需要的线张力。

7、作用在位错线上的力的计算,位错的运动方向的判断;位错墙的概念及形成原因;螺型位错交互作用力的计算和判断。

8、位错来源的主要途径;Frank-Read源增殖的过程及发生的临界切应力。

9、全位错、不全位错、单位位错的概念及典型晶体结构中单位位错的伯氏矢量;堆垛层错、扩展位错、面角位错的基本概念;位错反应的条件及计算。

《材料科学基础》科目考试大纲

《材料科学基础》科目考试大纲《材料科学基础》科目考试大纲考试科目代码:801适用招生专业:材料物理与化学,材料学,材料加工工程,冶金物理化学,有色金属冶金考试主要内容:1.原子键合①原子结构;②离子键;③共价键;④金属键;⑤分子键;⑥高分子链。

2.固体结构①晶体学基础;②金属的晶体结构;③合金相结构;④离子晶体结构;⑤共价晶体结构;⑥聚合物晶体结构。

3.晶体缺陷①点缺陷;②线缺陷;③表面及界面。

4.扩散迁移①扩散定律;②扩散机制;③影响扩散的因素。

5.变形与再结晶①弹性与塑性变形;②单晶体的塑性变形;③多晶体的塑性变形;④变形后的组织与性能;⑤合金的塑性变形;⑥回复和再结晶;⑦动态回复,动态再结晶和金属的热加工;⑧高聚物的塑性变形。

6.相与相平衡①相、组元,系统;②自由度,相律;③相图及其表示和测定方法;④材料中的基本相及其特征;⑤相图热力学基础。

7.单元相图及纯组元的凝固与结晶①单元系相图与相平衡;②纯金属的凝固与结晶;③铸锭结构及其影响因素;④高分子的结晶。

8.二元相图及合金的凝固与结晶①合金相结构、合金的结晶过程(包括平衡结晶与不平衡结晶)及合金相图的建立;②二元合金相图的基本类型及相图分析;③合金性能与相图的关系;④二元合金的凝固理论;⑤纯铁的同素异构转变与铁碳相图;⑥高分子合金的凝固与结晶。

9.三元相图①三元相图基础;②固态下不溶解的三元共晶相图。

③固态互不溶解三元共晶相图的投影图、结晶过程、等温截面、变温截面。

④三元相图分析、等温截面、变温截面。

10.亚稳相与非平衡相变①纳米晶;②非晶;③固态相变形成的亚稳相;④脱溶转变、马氏体转变和贝氏体转变。

建议参考书目:[1]《材料科学基础》,胡赓祥、蔡珣主编,上海:上海交通大学出版社,2000年版。

[2]《材料科学基础》,石德珂主编,西安:西安交通大学出版社,2006年(第2版)。

《金属学与热处理》科目考试大纲考试科目代码:821适用招生专业:材料物理与化学(080501),材料学(080502),材料加工工程(080503)冶金物理化学(080601),有色金属冶金(080603)考试主要内容:1.金属的结构与结晶①. 晶胞、晶系、晶面指数与晶向指数;②. 三种典型金属晶体的原子排列方式、晶胞原子数、配位数、致密度、密排晶向与密排晶面;③. 点缺陷、位错、界面的基本概念;④. 纯金属结晶规律、结晶条件、结晶过程中的形核、长大过程与晶粒尺寸控制、金属铸锭的组织与缺陷。

上海交通大学材料科学基础专业考试大纲

上海交通大学材料科学基础专业考试大纲一、专业科目与代码:827材料科学基础二、指定参考书《材料科学基础》(第3版)徐祖耀等上海交通大学出版社《材料科学基础辅导与习题》(第3版)蔡珣等上海交通大学出版社三、827材料科学基础考试大纲一、复习要求:要求考生掌握金属材料的结构、组织、性能方面的基本概念、基本原理;理解金属材料的结构、组织、性能之间的相互关系和基本变化规律。

二、主要复习内容:(一)晶体学基础理解晶体与非晶体、晶体结构与空间点阵的差异;掌握晶面指数和晶向指数的标注方法和画法;掌握立方晶系晶面与晶向平行或垂直的判断;掌握立方晶系晶面族和晶向族的展开;掌握面心立方、体心立方、密排六方晶胞中原子数、配位数、紧密系数的计算方法;掌握面心立方和密排六方的堆垛方式的描述及其它们之间的差异。

重点:晶体中原子结构的空间概念及其解析描述(晶面和晶向指数)。

(二)固体材料的结构掌握波尔理论和波动力学理论对原子核外电子的运动轨道的描述。

掌握波粒两相性的基本方程。

掌握离子键、共价键、金属键、分子键和氢键的结构差异。

了解结合键与电子分布的关系和键合作用力的来源。

掌握影响相结构的因素。

了解不同固溶体的结构差异。

重点:一些重要类型固体材料的结构特点及其与性能的关系。

三、晶体中的缺陷掌握缺陷的类型;掌握点缺陷存在的必然性;掌握点缺陷对晶体性能的影响及其应用。

理解位错的几何结构特点;掌握柏矢量的求法;掌握用位错的应变能进行位错运动趋势分析的方法。

掌握位错与溶质原子的交互作用,掌握位错与位错的交互作用。

掌握位错的运动形式。

掌握位错反应的判断;了解弗兰克不全位错和肖克莱不全位错的形成。

重点:位错的基本概念和基本性质。

四、固态中的扩散理解固体中的扩散现象及其与原子运动的关系,掌握扩散第一定律和第二定律适用的场合及其对相应的扩散过程进行分析的方法。

掌握几种重要的扩散机制适用的对象,了解柯肯达尔效应的意义。

掌握温度和晶体结构对扩散的影响。

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