内耗是20世纪40~50年代迅速发展起来的凝聚态物理与材料科学的交叉学科。内耗是表征材料阻尼性能的物理量,内耗测量是研究固体缺陷与力学性质的一种重要实验技术,也是研究固体能谱的一个分支——机械振动能吸收能谱(声吸收...[继续阅读]
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内耗是20世纪40~50年代迅速发展起来的凝聚态物理与材料科学的交叉学科。内耗是表征材料阻尼性能的物理量,内耗测量是研究固体缺陷与力学性质的一种重要实验技术,也是研究固体能谱的一个分支——机械振动能吸收能谱(声吸收...[继续阅读]
10.3.1 铁电相变的内耗研究如前所述,当温度变化时,铁电材料在居里点Tc处会产生从高温顺电相到低温铁电相的转变,通常伴随着结构对称性的降低,也即会产生一结构相变。此外在有些铁电体中除在居里点的转变外,随温度下降有时还...[继续阅读]
内耗的唯象理论是从材料的宏观力学性质出发,描述材料的力学弛豫现象,引入一些基本物理概念、力学物理量和弛豫参数,建立理论模型——力学模型,从力学模型推导出应力-应变方程式,求解这些方程式可以得到能够与内耗实验结果...[继续阅读]
13.2.1 Mg及Mg-Zr基合金镁在元素周期表中位于第三周期第二主族,原子序数为12,相对原子质量为24.32,外层为3s2的自由价电子结构使镁不具有任何共价键的特性,导致了镁具有最低的平均价电子结合能和金属中最弱的电子间结合力。镁的...[继续阅读]
7.1.1 按热力学分类相变与热力学密切相关,从平衡态的热力学出发,相变可划分为一级相变和二级相变。平衡态系统的Gibbs自由能可写为g=U-TS+PV+(σijεij+EiDi+HiMi)V0(7-1)其中,考虑了电场、磁场、应力场的作用。若在化学反应时还要加上化...[继续阅读]
14.1.1 非晶合金和金属玻璃人们通常使用的金属和合金都是晶体材料,例如钢铁材料内部的原子空间排列主要是体心立方结构;铝和铜的原子空间排列是面心立方结构;金属锌的原子空间排列是六方结构等等。在这些材料中,虽然常常存...[继续阅读]
复合材料:两种或两种以上不同性质或不同组织的物质,以微观或宏观的形式组合而成的材料,结构通常是一个基体相为连续相,而另一增强相是以独立的形态分布于整个连续相中的分散相,分散相使材料的性能发生显著的变化。根据分散...[继续阅读]
实际使用的晶体材料大多数是多晶体,其中各个晶粒的结构和成分相同,但晶体点阵取向不同的相邻两晶粒之间的界面,称为晶界(grainboundary)。虽然晶界在材料中的体积分数在通常的多晶材料中很小,但它对材料的各种性能都有显著的影...[继续阅读]