1.第一讲功能材料概论
《功能材料》课件

化学气相沉积是利用气态 物质在加热的基材表面发 生化学反应,生成固态沉 积物的制备方法。
电化学沉积是利用电解液 中的离子在电极上发生氧 化还原反应,生成固态沉 积物的制备方法。
溶胶-凝胶法是利用溶液 中的前驱体在加热条件下 发生水解和缩聚反应,形 成凝胶,再经过干燥和热 处理得到固态产物的方法 。
生物法
应用领域拓展挑战
虽然功能材料在某些领域已经得到了广泛应用, 但在其他领域的应用还比较有限,需要进一步拓 展其应用领域。
功能材料的发展前景
01
02
03
广泛应用
随着科技的不断发展,功 能材料的应用领域将越来 越广泛,如能源、环保、 医疗、航空航天等。
创新发展
未来功能材料将不断涌现 出新的品种和性能更优的 材料,如新型高温超导材 料、纳米材料等。
产业升级
随着功能材料产业的不断 发展,将促进相关产业升 级和转型,如智能制造、 新能源等。
THANKS
谢谢
利用功能材料实现高效储能, 如锂离子电池和超级电容器。
电子信息领域
总结词
功能材料在电子信息领域中具有广泛 的应用,涉及集成电路、显示技术、 通信技术等。
集成电路
利用功能材料制造微电子器件,实现 高速、低功耗的集成电路。
显示技术
利用功能材料制造液晶显示器、有机 发光二极管显示器等显示器件。
通信技术
利用功能材料实现高速、大容量的通 信传输,如光纤通信和5G通信。
生物医学领域
总结词
功能材料在生物医学领域中具有重要应用,涉及 医疗器械、药物传递、生物成像等。
药物传递
利用功能材料实现药物的靶向传递和控释,提高 药物的疗效和降低副作用。
ABCD
功能材料第一章功能材料概论PPT

焊接加工
通过熔融连接将两个材料连接在一起,适用于金 属材料的连接。
表面处理技术
表面涂层技术
通过涂覆一层或多层涂层来改变 材料表面的性质,以提高耐腐蚀 、抗氧化、耐磨等性能。
表面改性技术
通过物理或化学手段改变材料表 面的化学成分、晶体结构和表面 形貌等性质,以提高表面硬度、 降低摩擦系数等性能。
04
环保化
随着环保意识的提高,功能材料的生产和使用需要更加注 重环保,如使用可再生资源、降低能耗和排放等。
智能化
功能材料正朝着智能化方向发展,如智能材料、自适应材 料等,这些材料能够根据环境变化做出响应,具有很高的 应用价值。
复合化
多种材料的复合使用已成为一种趋势,通过不同材料的组 合,可以获得单一材料无法达到的综合性能。
未来发展方向
01
新材料研发
不断探索和研发新的功能材料,提 高其性能和应用范围。
环保化发展
注重功能材料的环保性能,推动其 可持续发展。
03
02
智能化发展
加强功能材料的智能化研究,开发 更多具有智能响应的材料。
复合化发展
加强多种材料的复合研究,获得更 多具有综合性能的材料。
04
THANKS
感谢观看
环保领域
总结词
功能材料在环保领域的应用主要涉及空气净化、水处理、土 壤修复等方面。
详细描述
功能材料如吸附剂、催化剂、光催化剂等,能够有效降低污 染物排放和提高环境质量,对于解决全球环境问题具有重要 意义。
05
功能材料的发展趋势与挑战
发展趋势
高性能化
随着科技的不断进步,对功能材料的性能要求也越来越高 ,如更高的强度、硬度、耐热性、耐腐蚀性等。
功能材料概论知识点总结

功能材料概论知识点总结一、功能材料的概念功能材料是指那些具有特殊功能和性能的材料,可以通过改变其组成、结构或制备工艺来实现特定的功能要求。
功能材料具有响应外部环境、传感检测、转换能量、存储信息等多种功能,广泛应用于各种工程和应用中。
功能材料的研究和开发,对于推动科学技术的发展和提升生活质量具有重要意义。
二、功能材料的分类功能材料可以根据其功能和性能特点进行分类,常见的功能材料包括以下几类:1. 传感材料:具有对物理、化学或生物信号进行感知和检测的能力,用于传感器和检测技术领域。
2. 光电材料:具有光电转换和传输性能的材料,用于光伏发电、光电器件和光通信等领域。
3. 催化材料:具有催化反应活性和选择性的材料,用于化学反应、环保和能源转化等领域。
4. 能源材料:具有储能、转换和传输能量的特性,用于电池、超级电容器和储能设备等领域。
5. 智能材料:具有响应外部刺激和调控性能的材料,用于智能传感、致动器和智能结构等领域。
6. 生物材料:具有与生物体相容性和生物活性的材料,用于医用材料、生物医学和组织工程等领域。
以上是功能材料按照其功能和应用特点进行的大致分类,不同的功能材料类别具有不同的特性和应用领域,有助于满足特定的工程需求和应用要求。
三、功能材料的特点功能材料具有以下几个特点:1. 多功能性:功能材料可以同时具有多种功能和性能,如传感、光电、催化和能源等功能,具有多种应用潜力。
2. 高性能:功能材料往往具有优异的性能指标,如高灵敏度、高效率、高稳定性和高可靠性,能够满足工程需求和应用要求。
3. 可调控性:功能材料的组成、结构和性能可以通过调控技术进行设计和调整,实现特定功能和性能的要求。
4. 多学科交叉:功能材料的研究和开发涉及物理、化学、材料、电子、生物等多个学科领域的交叉,需要综合利用各种学科知识和技术手段。
5. 应用前景:功能材料在电子、能源、信息、医疗、环境等领域具有广阔的应用前景,可以推动相关产业的发展和进步。
工学功能材料概论课件

工学功能材料概论
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日本和欧美各国对新型功能材料的研究十分注意,
这是因为功能材料是能源、计算机、通讯、电子、激 光等
现代科学的基础,功能材料在未来的社会发展中具有 重大
战略意义。
工学功能材料概论
7
近10年来,功能材料成为材料科学和工程领域
中最为活跃的部分。每年以5%以上的速度增长, 相当
于每年有1.25万种新材料问世。未来世界需要更 多的
此出现了形状记忆合金;压电陶瓷晶体必须有极 轴等。
工学功能材料概论
13
功能材料是一门新的学科,是从经典的材料学
科中
孕育出来的学科,目前对它进行严格的定义尚有
一定的
难度,就像许多化学变化中存在着物理现象、高
级运动
中总是伴随着低级运动一样,功能材料既遵循材
料的
工学功能材料概论
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1.1.3 功能材料的分类
工学功能材料概论
4
一般认为,新材料有晶须材料、非晶材料、超 塑性合金、形状记忆材料、功能陶瓷、功能有机材 料、超导材料、碳纤维、能量转换材料等。
新材料发展的重点已经从结构材料转向功能材料。
功能材料被誉为--2l世纪人类文明的重要支柱
工学功能材料概论
5
1. 绪论
随着时代的发展,人类将进入一个信息时代。 为了解决生产高速发展以及由此所产生的能源、环 境等一系列的问题,更需要用高科技的方法和手段 来生产新型的、功能性的产品,以获得各种优良的 综合性能。近年来新型功能材料层出不穷,得到了 突破性的进展。
11
功能材料涉及面较广,具体包括光、电功能, 磁功
能,分离功能,形状记忆功能等等。
这类材料相对于通常的结构材料而言,一般除 了
功能材料第一讲

本征半导体的导电机理
1.载流子、自由电子和空穴
在绝对0度(T=0K)和没有外界激发时,价 电子完全被共价键束缚着,本征半导体中没有 可以运动的带电粒子(即载流子),它的导电 能力为 0,相当于绝缘体。
在常温下,使一些价电子获得足够的能量 而脱离共价键的束缚,成为自由电子,同时共价 键上留下一个空位,称为空穴。
目的与任务
本课程的授课对象是材料化学专业本科生,属 材料类专业选修课。
本课程主要介绍功能材料的研究现状和发展趋 势,一些常见功能材料的基本知识、种类、特 点和应用,有助于学生拓宽专业知识面,同时 加深对专业的认识和应用。
课程的基本要求和特点
通过本课程的学习,学生能了解功能材料目前的研究 范围和进展趋势,掌握功能材料的含义、特点及常见 功能材料的基本知识,熟悉各类功能材料的组成、性 能和应用。
在“863”计划支持下,开辟了超导材料、平板显示材 料、稀土功能材料、生物医用材料、储氢等新能源材 料,金刚石薄膜,高性能固体推进剂材料,红外隐身 材料,材料设计与性能预测等功能材料新领域,取得 了一批接近或达到国际先进水平的研究成果。
功能材料还在“两弹一星”、“四大装备四颗星”等 国防工程中做出了举足轻重的贡献。
功能材料是一门新的学科,目前对它进行严格的定义 尚有一定的难度,就像许多化学变化中存在着物理现 象、高级运动中总是伴随着低级运动一样,功能材料 既遵循材料的一般特性和变化规律又具有其自身的特 点。因此可认为是传统材料的更高级的运动形式。
近10年来,功能材料成为材料科学和工程领域 中最为活跃的部分。每年以5%以上的速度增 长,相当于每年有1.25万种新材料问世。未来 世界需要更多的性能优异的功能材料,功能材 料正在渗透到现代生活的各个领域。
《功能材料概论》课件

功能材料的特性包括电、磁、热、光、化学、生物等性质,这些性质在特定的外部刺激下会发生改变, 从而实现对外部环境的响应和调控。
分类
根据功能性质,功能材料可以分为电子 功能材料、磁功能材料、热功能材料、 光学功能材料、化学功能材料和生物功 能材料等。
功能材料在水力发电、海洋能利用等领域 应用广泛,如水轮机叶片材料、海洋能转 换材料等。
生物医学领域
生物医学领域概述
功能材料在生物医学领域中具有广泛的应用前景,涉及医疗器械、生 物医用材料、药物载体等多个方向。
医疗器械领域应用
功能材料在医疗器械制造中应用广泛,如人工关节、心脏起搏器等医 疗设备材料。
根据应用领域,功能材料可以分为能源领域 功能材料、环境领域功能材料、医疗领域功 能材料、信息领域功能材料等。
根据材料的组成和结构,功能材料 可以分为金属功能材料、无机非金 属功能材料、有机功能材料和高分 子功能材料等。
02 功能材料的特性与性能
特性
物理特性
功能材料通常具有独特的物理特性,如超导性、半导性、 磁性、光学性能等。这些特性使得功能材料在特定条件下 能够表现出与众不同的性质。
化学特性
功能材料的化学特性包括稳定性、抗氧化性、耐腐蚀性等 。这些特性决定了材料在各种环境下的稳定性和使用寿命 。
生物特性
某些功能材料具有生物相容性,可以用于生物医学领域, 如人工关节、牙齿等。这些材料需要与人体组织有良好的 相容性,以减少排斥反应。
性能
力学性能
功能材料的力学性能包括硬度、 强度、韧性等。这些性能决定了 材料在受力条件下的表现,对于 材料的加工和使用具有重要意义 。
《功能材料概论》课件

固相反应法通常涉及将固体原料混合 、研磨并在高温或高压下进行反应。 该方法具有操作简单、设备成本低等 优点,但反应时间较长,且不易控制 产物成分和纯度。
化学气相沉积法
总结词
化学气相沉积法是一种利用气态化学反应在固体表面沉积功能材料的方法。
详细描述
化学气相沉积法通过将气态反应剂引入反应室,在基体表面发生化学反应并形 成固态沉积物。该方法可制备出高纯度、高致密度的功能材料,但设备成本较 高,且工艺参数较难控制。
固体氧化物燃料电池
固体氧化物燃料电池是一种高温燃料电池,其工作原理 是利用氢气、天然气或生物质等燃料和氧气反应产生电 能。固体氧化物燃料电池具有高效率和低污染等优点。
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《功能材料概论》课件
目录
• 功能材料的分类与特性 • 功能材料的制备技术 • 功能材料的性能与应用 • 功能材料的未来发展与挑战 • 案例分析:功能材料在新能源领域的应用
01 功能材料的分类与特性
金属ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ能材料
金属功能材料是指具有特殊物理或化 学性能的金属材料,如导电性、超导 性、磁性、热敏性等。
磁学性能与应用
总结词
功能材料的磁学性能是指其在磁场作用下的性质和行为,包括磁导率、磁化强度、磁致伸缩等。
详细描述
磁导率是指材料对磁场的导磁能力,磁化强度是指材料在磁场作用下的磁化程度,磁致伸缩是指材料 在磁场作用下尺寸发生变化的性质。这些磁学性能在磁记录、磁流体、磁悬浮等领域有着广泛的应用 ,如硬盘、磁带、磁传感器等。
功能材料的环境友好性
总结词
随着环保意识的日益增强,功能材料的环境友好性成 为研究重点,通过降低材料的环境负荷,实现可持续 发展。
功能材料概论-教学大纲

功能材料概论一、课程说明课程编号: 070117Z10课程名称: 功能材料概论/ Introduction to Functional Materials课程类别: 专业选修课学时/学分: 24/1.5先修课程: 材料科学基础、材料性能学、金属材料及热处理适用专业: 粉体材料科学与工程、材料化学教材、教学参考书:二、课程设置的目的意义通过本课程的学习, 使学生掌握几类重要的功能材料相关知识, 包括能源材料、电功能材料、磁性材料、精细功能陶瓷、多孔材料及形状记忆材料等。
了解各种粉体功能材料的功能性原理、材料的基本特性, 掌握材料的制备方法及工艺, 了解材料的应用及最新发展动态, 培养分析与解决实际问题的能力。
为以后从事粉末冶金、材料科学与工程研究、以及相关教学、生产的能力培养打下基础。
三、课程的基本要求知识要求: 使学生了解功能材料在材料科学中的地位以及功能材料的特点, 掌握典型的功能材料的基本原理、材料类型以及主要用途;使学生既有坚实的功能材料物理基础, 又有一定的实用材料的基本性能和应用知识。
使学生既有坚实的功能材料物理基础, 又有一定的实用材料的基本性能和应用知识。
通过本课程学习, 使学生对典型功能材料, 如能源材料、信息功能材料、梯度功能材料、功能合金和智能材料等研发现状及其应用有一定的了解, 掌握各种功能材料结构与性能的基本关系。
能力要求: 要求学生能够在识记的基础上, 较好地理解所学内容, 全面正确地掌握基本概念、基本原理, 并且能够进行简单分析和判断。
以学生为中心, 在不断扩充奠定学生材料知识基础上, 使之具备相关文献查阅、获取和分析评述的能力。
素质要求:培养学习兴趣, 分别以自主和群组的方式不断学习, 培养团队合作素质, 主动关心认识周围世界的材料, 喜欢材料的世界, 有为创造、改良和完善材料而努力的意愿, 从而形成一段有意义的学习经历。
四、教学内容、重点难点及教学设计五、实践教学内容和基本要求本课程不含实践学时。
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磁功能、声学功能、生体功能、分离功能、梯度功能、形
状记忆功能、自适应功能等,人们按照其性能常称为光学 材料、磁性材料、电绝缘材料、超导材料、声学材料、生 物医学材料、分离材料、梯度功能材料、智能材料。利用 它们制造具有记录、储存、传导信息或转换能量的功能元、
器件。这些材料总称为功能材料。
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1.1.2 功能材料的概念
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二、无机非金属功能材料设计
无机非金属功能材料的主要代表是功能玻璃和 功能陶瓷。无机非金属功能材料进行功能设计的方 法主要有以下两种: (1) 根据功能的要求设计配方。
(2)
根据功能的要求设计合适的加工工艺。
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三、高分子功能材料设计
功能高分子材料功能设计的主要途径如下:
(1)通过分子设计合成新功能
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1.4 功能材料制备用的新方法
用于功能材料制备的新方法很多。例如:快速凝固、 镀膜、超晶格、机械合金化、溶胶—凝胶、极限(极高温、
高压、高真空、失重等)条件下制备的方法、复合及杂化、
晶须及大单晶制备法等等。这些方法的发展与使用加快了
新品种的开发和质量的提高。
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溶胶—凝胶方法
在溶胶—凝胶方法中,常是把含有Si、A1、Ti、B等网络形成元素的 烃氧化物作为母体,以添加碱或酸作催化剂,在酒精溶液中使烃氧化物
能,分离功能,形状记忆功能等等。
这类材料相对于通常的结构材料而言,一般除了 具有机械特性外,还具有其他的功能特性。
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材料的特定功能与材料的特定结构是相联系的。
如对于导电聚合物来说,它一般具有长链共轭双键; 金属结构中由于弹性马氏体相变能产生记忆效应,因
此出现了形状记忆合金;压电陶瓷晶体必须有极轴等。
功能材料是指通过光、电、磁、热、化学、生化 等作用后具有特定功能的材料。 在国外,常将这类材料称为功能材料(Functional
Materials)、特种材料(Speciality Materials)或精细材料 (Fine Materials)。
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功能材料涉及面较广,具体包括光、电功能,磁 功
目前主要是根据材料的物质性、或功能性、应用 性 进行分类。
(一)根据材料的物质性进行分类 1、金属功能材料 2、无机非金属功能材料 3、有机功能材料 4、复合功能材料
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(二)根据材料的功能性进行分类 按照材料的物理化学功能进行分类: 1.光学功能材料(按在具体应用中所发挥的效能和作用) ①非线性光学材料 例:磷酸二氢钾、硫化锌、碘酸钾 ②发光材料 例:高效稀土发光材料 ③红外光学材料 例:尖晶石、蓝宝石 ④感光材料 例:卤化银、CdS等 ⑤激光材料 例:红宝石、氟化物晶体 ⑥光电功能材料 例:半导体、磁性体、电介质材料 ⑦声光功能材料 例:PbMoO4、TeO2、用于制造调制器等 ⑧磁光材料 例:尖晶石铁氧体 ⑨光记录材料 例:碲、碲合金、稀土类合金
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①光能与其他形式能量的转换 如光合成反应、光分解反应、光化反应、光致抗蚀、化 学发光,感光反应,光致伸缩,光生伏特效应和光导电 效应。 ②电能与其他形式能量的转换 如电磁效应、电阻发热效应、热电效应、光电效应、场
致发光效应、电化学效应和电光效应等。
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③磁能与其他形式能量的转换 如光磁效应、热磁效应、磁冷冻效应和磁性转变效应等 ④机械能与其他形式能量的转换 如形状记忆效应、热弹性效应、机械化学效应、压电效
璃、陶瓷、合成高分子材料来满足生产和生活的需要。人们在使用这些 材料时,有的是利用某些材料具有抵抗外力的作用而保持自己的形状和
结构不变的优良力学性能(例如强度和韧性)来制造工具、机械、车辆
以及修建房屋、桥梁、铁路等,这些材料统称为结构材料。
8
有的则是通过光、电、磁、声、热、化学、生物化学 等作用后,使材料具有特定的功能,主要是光学功能、电
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B、二次功能
当向材料输入的能量和从材料输出的能量属于 不同形式时,材料起能量的转换部件作用,材料的这 种功能称为二次功能或高次功能。
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二次功能按能量的转换系统可分为如下四类。
①光能与其他形式能量的转换; ②电能与其他形式能量的转换;
③磁能与其他形式能量的转换;
④机械能与其他形式能量的转换。
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功能材料是一门新的学科,是从经典的材料学科中
孕育出来的学科,目前对它进行严格的定义尚有一定的 难度,就像许多化学变化中存在着物理现象、高级运动 中总是伴随着低级运动一样,功能材料既遵循材料的 一般特性和变化规律又具有其自身的特点。因此可认为 是传统材料的更高级的表现形式。
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1.1.3 功能材料的分类
新能源技术和新材料技术。
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一般认为,新材料有晶须材料、非晶材料、超 塑性合金、形状记忆材料、功能陶瓷、功能有机材 料、超导材料、碳纤维、能量转换材料等。
新材料发展的重点已经从结构材料转向功能材 料。
功能材料被誉为--2l世纪人类文明的重要支柱
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1. 绪论
随着时代的发展,人类将进入一个信息时代。为了 解决生产高速发展以及由此所产生的能源、环境等一系 列的问题,更需要用高科技的方法和手段来生产新型的、 功能性的产品,以获得各种优良的综合性能。近年来新 型功能材料层出不穷,得到了突破性的进展。
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日本和欧美各国对新型功能材料的研究十分注意, 这是因为功能材料是能源、计算机、通讯、电子、激光等 现代科学的基础,功能材料在未来的社会发展中具有重大 战略意义。
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近10年来,功能材料成为材料科学和工程领域 中最为活跃的部分。每年以5%以上的速度增长,相当 于每年有1.25万种新材料问世。未来世界需要更多的 性能优异的功能材料,功能材料正在渗透到现代生活 的各个领域。
应、电致伸缩、光压效应、声光效应、光弹性效应和磁
致伸缩效应等。
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按材料种类分,功能材料还可分为:金属功 能材料、无机非金属功能材料和有机功能材料。
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无论哪种功能材料,其能量传递过程或者能量转
换形式所涉及的微观过程都与固体物理和固体化学相 联系。正是这两门基础科学为新兴学科——功能材料 科学的发展奠定了基础,从而也推动了功能材料的研
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2、电学功能材料 例:防静电材料 3、磁学功能材料 例:磁带、磁盘 4、声学功能材料 例:音响设备、仪器 5、力学功能材料 例:高结晶材料、超高强材料 6、热学功能材料 例:显示、测量 7、化学功能材料 ①分离功能材料 例:分离膜、离子交换树脂 ②反应功能材料 例:高分子试剂、高分子催化剂 ③生物功能材料 例:固定化酶、生物反应器 8、生物医学功能材料 例:人工肾、人工心肺 9、核功能材料
不同性能,所以材料科学与工程应为五要素,即成分、合成/流
程、结构、性能与效能。
根据材料所要求的性能不同,材料设计可以从电子、光子
出发.也可从原子、原子集团出发,可以从微观、显微到宏观
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一、金属功能材料设计
金属功能材料按性能分主要包括磁性、电性、力学、声
学、热学、光学、化学、生物功能材料和特种功能材料。 金属功能材料的功能设计主要有以下两个方面。 (1)寻找具有特定功能的金属材料。 (2)利用各种金属材料的特性,制备符合使用要求的合金。
无机非金属功能材料的发展速度也很快,新
的种类也是层出不穷。它以功能玻璃和功能陶瓷
为主,近来也发展了一些新工艺和新品种。
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1.组合化学在无机功能材料方面的应用
(1)无机结构基元或虚拟结构基元的组合化学
(2)无机功能材料组合合成技术与表征方法的基础研究。
(3)特殊技术和特定结构组合化学。它包括激光喷涂组合化学
(2)在安全和环保工作的促进下,发展传感器和多孔瓷; (3)重视材料复合技术; (4)加速智能化。
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1.3.3、功能高分子材料
1.影响功能高分子材料“功能性”的结构因素 结构决定性能,功能高分子材料之所以有许多独具特色的
性能,主要与其结构因素有关。
A、骨架的性质,如润湿性、溶胀性,骨架的邻位效应等;
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1.3.1、金属功能材料
不同种类的功能材料各具特色。
金属功能材料是开发比较早的功能材料,随
着高新技术的发展,一方面促进了非金属材料的 迅速发展,同时也促进了金属材料的发展。另一 方面,非晶态合金由于具有优异的物理、化学性 能,是一种极有发展前景的新型金属材料。
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1.3.2、无机非金属功能材料
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(三)根据材料的应用性进行分类 1、信息材料 2、电子材料 3、电工材料 4、电讯材料 5、计算机材料 6、传感材料 7、仪器仪表材料 8、能源材料 9、航空航天材料 10、生物医用材料 功能材料种类多、应用广、上述分类也只是相对的。
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1.2 功能设计的原理和方法
下图为材料显示功能的示意图。
功能玻璃和功能陶瓷是无机非金属功能材料中的主 要组成部分,近年来得到了迅速的发展。 新型功能玻璃除了具有普通玻璃的一般性质以外, 还具有许多独特的性质,如磁光玻璃的磁—光转换性能、 声光玻璃的声光性、导电玻璃的导电性、记忆玻璃的记 忆特性等。
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功能陶瓷有以下几方面发展趋向:
(1)微电子技术推动下的微型化(薄片化)和高速度化;
7
1.1 功能材料的概念与分类
1.1.1 功能材料的发展概况
材料是人类社会生活的物质基础,材料的发展导致时代的变迁,推 进人类的物质文明和社会进步。例如,“石器时代”、“铜器时代”和 “铁器时代”等。 为了生存和发展,人类一方面从大自然中选择天然物质进行加工和
改造,获得适用的材料;另一方面通过物理化学加工方法研制合金、玻
的这种功能称为一次功能。
以一次功能为使用目的的材料又称为载体材料。
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一次功能主要有下面的八种。
①力学功能。如惯性、粘性、流动性、润滑性、成型性、超 塑性、恒弹性、高弹性、振动性和防震性。 ②声功能。如隔音性、吸音性。 ③热功能。如传热性、隔热性、吸热性和蓄热性等。 ④电功能。如导电性、超导性、绝缘性和电阻等。 ⑤磁功能。如硬磁性、软磁性、半硬磁性等。 ⑥光功能。如遮光性、透光性、折射光性、反射光性、吸光 性、偏振光性、分光性、聚光性等。 ⑦化学功能。如吸附作用、气体吸收性、催化作用、生物化 学反应、酶反应等。 ⑧其他功能。如放射特性、电磁波特性等。