材料的分类

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材料分类

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材料分类1. 材料的分类1.1 按材料的性质分为:①无机材料:金属材料;无机非金属材料②有机材料:高分子材料1.2 按材料的构成分为:①单质材料②复合材料:由两种或两种以上异质、异形、异性的材料复合形成的新型材料。

2. 按材料的性能特点和用途分为:①结构材料:以强度为主要功能的材料(强调材料的力学性能)②功能材料:以物理、化学、生物性能为主要功能的材料。

(强调材料的特殊物理、化学、生物功能)这类材料具有优良的电、磁、声、光、热、化学、生物等功能,是高技术材料。

如:电功能材料:超导材料、半导体材料、新型导电高分子材料磁功能材料:磁记录材料、磁制冷材料、稀土永磁材料光功能材料:光吸收材料、光反射材料、激光材料、光记录材料、光纤维材料新能源材料:光电转换材料、储氢材料其他功能材料:形状记忆合金、智能材料、梯度功能材料、生物医用材料、信息材料、生态环境材料等。

功能材料是材料的发展方向,使材料领域最活跃、最具有发展前途的材料。

3. 二十一世纪材料领域的发展趋势(1)继续重视发展高性能的新型金属结构材料所谓高性能的结构材料是指具有高强度、高韧性、耐高温、耐低温、抗腐蚀、抗辐射等性能的材料。

这类材料对发展空间技术、核能、海洋开发、石油、化工、交通运输等具有非常重要的作用。

途径:发展高性能的结构材料主要依靠采用新技术、新工艺改造传统金属材料,如合金成分的合理设计,微量元素的加入与控制,特殊组织结构的控制等,从而大幅度提高金属材料的性能。

注:σb≥600MPa为高强度钢;σb≥1500MPa,σ0.2>1400MPa为超高强度钢(2)研究与开发非晶合金、纳米材料非晶合金(amorphous alloy)也称为金属玻璃(metallic glass)作为一种新材料具有非常独特的物理、化学性能,在电子、能源、抗腐蚀材料等领域得到日益广泛的应用。

随着生产工艺的不断完善,研究的不断深入,非晶合金逐渐成为一种具有广阔前景的新材料。

材料的基本分类

材料的基本分类

材料的基本分类材料是指用于制造产品或构建结构的物质,可以根据不同的特性和用途进行分类。

本文将从材料的基本分类入手,为读者介绍常见的材料类型及其特点。

一、金属材料金属材料是指以金属元素为主要成分的材料。

常见的金属材料有铁、铜、铝、锌等。

金属材料具有良好的导电性、导热性和机械性能,广泛应用于制造机械设备、建筑结构和电子产品等领域。

1. 铁铁是最常见的金属元素之一,具有较高的强度和耐腐蚀性。

常见的铁制品有钢铁、合金钢等,广泛应用于建筑结构、桥梁、汽车制造等领域。

2. 铜铜具有良好的导电性和导热性,其合金如黄铜、青铜等也具有较高的强度和耐蚀性。

铜及其合金广泛应用于电子产品、管道系统等领域。

3. 铝铝具有轻质、耐腐蚀等优点,在航空航天、汽车制造、建筑装饰等领域得到广泛应用。

二、非金属材料非金属材料是指以非金属元素为主要成分的材料。

常见的非金属材料有陶瓷、玻璃、塑料等。

非金属材料具有轻质、绝缘性能好等特点,广泛应用于电子产品、建筑装饰等领域。

1. 陶瓷陶瓷具有高温稳定性和耐腐蚀性,广泛应用于制造刀具、电子元件等领域。

2. 玻璃玻璃具有透明度高和耐腐蚀性好等特点,在建筑装饰、光学仪器等领域得到广泛应用。

3. 塑料塑料具有轻质、易加工等优点,在包装材料、电子产品外壳等领域得到广泛应用。

三、复合材料复合材料是指由两种或两种以上的不同材料组成的新型材料。

常见的复合材料有碳纤维复合材料、玻璃钢复合材料等。

复合材料具有轻质、高强度等特点,在航空航天、汽车制造等领域得到广泛应用。

1. 碳纤维复合材料碳纤维复合材料具有轻质、高强度等优点,在航空航天、运动器材等领域得到广泛应用。

2. 玻璃钢复合材料玻璃钢复合材料具有耐腐蚀、耐磨损等特点,在化工设备、建筑装饰等领域得到广泛应用。

四、新型材料新型材料是指以新技术、新工艺制造出的新型材料。

常见的新型材料有纳米材料、生物医用材料等。

新型材料具有较高的性能和功能,对于推进科技创新和产业升级起到重要作用。

材料的分类

材料的分类

材料的分类
材料分类是根据不同需要、从不同角度对材料的归类。

为便于反映和监督各类材料资金的增减变动,加强材料管理,材料应该进行合理归类。

从不同角度考虑,有不同的材料分类。

(1)按材料在生产中作用的不同,可分为:①原料及主要材料。

指构成产品实体和在生产
中起关键作用的各种原料和主要材料;②辅助材料。

指在生产中有助于产品形成或便于生产进行的各种材料;③修理用备品备件。

指为修理本企业的机器设备、运输设备等所专用的零件和备件;④燃料。

指生产过程中用来燃烧以提供热能的各种燃料;
⑤包装物。

指包装本企业产品而随同产品出售、出租或出借给购买单位使用的各种包
装物品;⑥低值易耗品。

指劳动资料中不具备固定资产条件的物品;⑦外购商品。

指外购与产品配套销售的商品。

(2)(2) 材料按保管地点和责任不同,可分为:①库存材料;②在途材料;③委托加工材料;
④代加工材料。

(3)(3) 材料按企业中的用途不同,可分为:①生产用材料;②专项工程用材料。

(4)(4) 材料按其性能不同,可分为:①黑色金属;②有色金属;③建筑材料;④电器材料。

⑤化工材料;⑥燃料;⑦备品配件;⑧工具仪表;⑨劳动保护用品;⑩杂品。

(5)(5) 材料按来源不同,可分为:①外购材料;②自制材料;③委托外部加工材料。

材料的分类

材料的分类

材料的分类材料是指制造、建筑和其他领域中使用的物质。

根据其性质和用途的不同,材料可以分为多种不同的分类。

以下是常见的一些材料分类:1. 金属材料:金属材料是一类具有良好导电、导热和塑性的材料。

常见的金属材料包括铁、铜、铝、钢等。

金属材料可用于制造世界上几乎所有的工业产品,如机械、电子设备、汽车等。

2. 无机非金属材料:无机非金属材料是一类不含碳的物质,包括石材、陶瓷、玻璃等。

无机非金属材料通常具有较高的硬度和耐高温性能,适用于制造建筑材料、化学试剂以及电气绝缘材料等。

3. 高分子材料:高分子材料是由大分子量化合物组成的材料。

如塑料、橡胶、合成纤维等。

高分子材料具有轻、耐腐蚀、绝缘等特点,广泛应用于制造塑料制品、橡胶制品、纺织品等。

4. 复合材料:复合材料是由两种或两种以上的材料组成的材料。

例如,玻璃钢就是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料。

复合材料具有较高的强度和刚度,可用于制造航空航天器、船舶、汽车等。

5. 有机材料:有机材料是一类由碳和氢元素组成的化合物。

例如,纸张、木材、织物等都属于有机材料。

有机材料广泛应用于纸张制造、建筑和纺织等领域。

6. 纳米材料:纳米材料是具有纳米级尺寸效应的材料。

由于其颗粒尺寸极小,具有独特的物理和化学特性。

纳米材料常用于制造高性能电子器件、光学器件、催化剂等。

7. 光学材料:光学材料是专门用于光学器件制造的材料。

如光学玻璃、光学薄膜、光电晶体等。

光学材料具有较高的透光性和折射率,可用于制造镜片、透镜、激光器等光学仪器。

总的来说,材料的分类是根据其性质、组成和用途进行划分的。

不同的材料具有不同的特性,适用于不同的工业和科学应用。

准确地选择合适的材料可以提高产品的性能和质量,推动各个领域的发展。

材料的分类和性质

材料的分类和性质

材料的分类和性质材料在我们日常生活中起着重要的作用,无论是建筑材料、食品材料还是工业材料,其分类和性质都是我们需要了解的重要知识。

本文将介绍材料的分类和性质,并探讨其在不同领域中的应用。

一、材料的分类根据来源和性质的不同,材料可以分为自然材料和人工材料两大类。

1. 自然材料自然材料是指存在于自然界中的材料,如木材、土壤、矿石等。

它们通常具有天然的性质,使用方便,且具有良好的环境适应性。

自然材料可以进一步分为以下几类:(1)有机材料:如木材、纸张、棉织品等。

有机材料主要由碳元素构成,具有较好的可生物降解性和可再生性。

(2)矿物材料:如石材、土壤等。

矿物材料主要由无机物质组成,具有较高的强度和耐久性。

2. 人工材料人工材料是指通过人工加工和合成获得的材料,如塑料、合金、陶瓷等。

人工材料通常具有更多的可调节性和可控制性,可以根据需要进行定制化设计和生产。

人工材料可以进一步分为以下几类:(1)金属材料:如铁、铜、铝等。

金属材料具有良好的导电性和导热性,适用于制造电子产品、汽车等。

(2)聚合物材料:如塑料、橡胶等。

聚合物材料具有良好的韧性和可塑性,广泛应用于日常生活和工业生产中。

(3)复合材料:如纤维增强复合材料、层压板等。

复合材料由两种或多种不同性质的材料组合而成,具有优异的力学性能和使用寿命,被广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。

二、材料的性质材料的性质决定了其在不同领域中的应用,常见的材料性质包括力学性能、电磁性能、热学性能和化学性能等。

1. 力学性能力学性能是材料的力学行为和性能的总称,包括强度、硬度、延展性等。

强度是材料抵抗外力破坏的能力,硬度是材料抵抗表面硬物进攻的能力,延展性是材料在外力作用下能够发生塑性变形的能力。

2. 电磁性能电磁性能是材料对电场和磁场的响应和传导能力。

电导率、磁导率和介电常数是衡量材料电磁性能的重要指标,决定了材料在电子、通信、磁性材料等领域中的应用。

3. 热学性能热学性能是材料在热力学过程中的表现,包括导热性、热膨胀性、比热容等。

材料分类

材料分类

“过失”的发现
50年代初,美国康宁玻璃公司化学家斯托 凯受命开发新型含微量银的感光玻璃
斯托凯用自动控制温度的电炉中热处理试 验。斯托凯出去了炉内温度早已升到900℃,斯 托凯非常懊恼。
意外的事情发生了:玻璃没有熔融,还是直 挺挺地躺在炉内,但已面目全非,样子有点像不 透明的瓷砖,用钳子夹起来不是软绵绵的而是硬 邦邦的,敲打起来还会发出像金属那样的声音。
表0-2 中国日用瓷分类标准


性质及特征
吸水率 (%)
特征
陶器
粗陶器 普通陶器
>15 不时施釉,制作粗糙
≤12
断面颗粒较粗,气孔较大,表面施釉, 制作不够精细
细陶器
≤15
断面颗粒较细,气孔较小,施釉或不施 釉,制作不够精细
瓷器
炻瓷器 普通瓷器 细瓷器
≤3
透光性差,通常胎体较厚,呈色,断口 呈石状,制作精细
有色金属 — 除铁基合金之外的所有金属及其合金材料,铝及其合金、铜 及其合金用途最广
结构材料 — 以力学性能为主,如:强度、塑性、 刚度、弹性、硬度、韧性等,兼有一 定的物理、化学性能的材料
用量极大,当代社会 的主要材料
功能材料 — 以特殊的物理、化学性能为主,如:电、 磁、光、热、声、力、生物等功能和效 应及其转换特性的材料
金属元素彼此之间一般都能形成置换固溶体,但
溶解度视不同元素而异,有些能无限溶解,有的只能 有限溶解。
影响固溶体固溶度的因素: a 组员的晶体结构因素 b 原子尺寸因素 c 化学亲和力因素
➢ 间隙固溶体
又称插(嵌)入固溶体。若干溶质质点嵌入固相 溶剂质点的间隙中而构成的固溶体。通常,插入溶质 的半径与溶剂质点的半径相比特别小时易于形成。间 隙固溶体的形成常有助于晶体的硬度、熔点和强度的 提高。

材料的四大分类

材料的四大分类

材料的四大分类
一、材料的分类
1、金属材料:包括金属和合金。

2、有机高分子材料:如合成塑料、纤维、橡胶、天然的羊毛棉花等。

3、无机非金属材料:包括玻璃、陶瓷。

4、复合材料:由两种以及两种以上的材料组成,如水泥。

二、材料的性质与用途
不同的材料由于组成和结构不同,具有不同的性质和不同的用途。

例如,金属材料具有导电、导热性好,化学性质稳定,耐热,耐腐蚀和工艺性好等优良性能,是现代电子、机械、轻工、仪表、航空航天等技术领域不可缺少的材料。

钢铁是目前应用最广泛的材料,修房造屋,铺路架桥,制造机器设备,制造飞机、轮船、大炮等都要用到钢铁。

传统陶瓷材料一般硬度较高,但可塑性较差,在食器、装饰上广泛使用,人们日常使用的瓷器、水缸、瓦盆等硬而脆的日用品,属于传统的陶瓷制品。

新型陶瓷也称精细陶瓷,是以人工合成的高纯超细粉末为原料.在严格控制的条件下,经过成型、烧结等程序制成的具有微细结晶组织的材料,具有优越的物理、化学和生物性能,其应用范围更加广泛。

三、天然材料和人造材料
天然材料指自然界已有、未经加工或基本不加工就可直接使用的材料,即直接来自大自然的材料。

如棉花、沙子、石材、蚕丝、煤矿、石油、铁矿、亚麻、羊毛、皮革、粘土、石墨等。

人造材料又称合成材料,是指人为地把不同物质经化学方法或聚合作用加工而成的材料,即不是直接来自大自然,而是科学家创造出来的材料,其性质与原料不同,如塑料、玻璃、钢铁等。

在人造材料中,塑料、合成纤维和合成橡胶被称为三大有机合成材料。

材料分类方法

材料分类方法

材料分类方法材料分类是指将各种材料按照其特点和用途进行整理和归类的工作。

在实际生产和科研中,材料分类是一个非常重要的工作,它有利于对材料进行有效管理和利用。

下面将介绍几种常见的材料分类方法。

首先,按照材料的化学成分进行分类是一种常见的方法。

根据材料的主要化学成分,可以将材料分为金属材料、非金属材料和复合材料等。

金属材料主要包括铁、铜、铝等金属元素制成的材料,非金属材料则包括塑料、玻璃、陶瓷等材料,而复合材料则是由两种或两种以上的材料组合而成的材料。

这种分类方法能够直观地反映材料的化学性质,有利于对材料进行合理的选用和设计。

其次,按照材料的结构特点进行分类也是一种常用的方法。

根据材料的结构特点,可以将材料分为晶体材料和非晶体材料。

晶体材料是由具有一定规律排列的原子或离子组成的材料,具有明显的晶体结构,如金属、陶瓷等;而非晶体材料则是由无规则排列的原子或离子组成的材料,如玻璃、塑料等。

这种分类方法有利于深入理解材料的内部结构和性能。

另外,按照材料的用途进行分类也是一种常见的方法。

根据材料在工程中的用途,可以将材料分为结构材料、功能材料和装饰材料等。

结构材料主要用于支撑和传递载荷,如钢材、混凝土等;功能材料则主要用于实现特定的功能,如传感器材料、储能材料等;而装饰材料则主要用于美化和装饰,如涂料、壁纸等。

这种分类方法有利于对材料进行有针对性的选用和设计。

最后,按照材料的加工工艺进行分类也是一种常用的方法。

根据材料的加工工艺,可以将材料分为铸造材料、锻造材料、焊接材料等。

铸造材料主要用于铸造工艺,如铸铁、铸铝等;锻造材料则主要用于锻造工艺,如锻钢、锻铜等;焊接材料则主要用于焊接工艺,如焊条、焊丝等。

这种分类方法有利于对材料的加工性能进行评价和选择。

综上所述,材料分类是一个复杂而又重要的工作,不同的分类方法可以从不同的角度对材料进行全面的分析和评价。

在实际工作中,可以根据具体的需求和目的选择合适的分类方法,以便更好地管理和利用材料。

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