材料科学与技术讲义材料的热性质与光性质公开课一等奖优质课大赛微课获奖课件.pptx
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1、第三节第三节 材料热性能材料热性能一、材料热容一、材料热容1、典型热容理论、典型热容理论2、爱因斯坦热容模型、爱因斯坦热容模型 3、德拜热容模型、德拜热容模型二、材料热膨胀二、材料热膨胀第1页第1页二、材料热膨胀二、材料热膨胀1、热膨胀系数、热膨胀系数所有材料都有热胀冷缩性所有材料都有热胀冷缩性平均线热膨胀系数:平均线热膨胀系数:热膨胀系数热膨胀系数温度温度 T1 时试样长度;时试样长度;温度温度 T2 时试样长度时试样长度平均体热膨胀系数:平均体热膨胀系数:温度温度 T1 时试样体积;时试样体积;温度温度 T2 时试样体积时试样体积热膨胀系数普通是温度函数热膨胀系数普通是温度函数线热膨胀系数
2、线热膨胀系数和和体热膨胀系数体热膨胀系数第2页第2页2、热膨胀起因、热膨胀起因温度温度 T 时线热时线热膨胀系数:膨胀系数:温度温度 T 时体热时体热膨胀系数:膨胀系数:热膨胀系数是工程上主要物理参数之一:热膨胀系数是工程上主要物理参数之一:许多材料线热膨胀系数是各相异性许多材料线热膨胀系数是各相异性各向同性材料(立方系):各向同性材料(立方系):材料间封接,真空系统中要求材料热膨胀系数相近、不然易漏气;多晶、多相复杂结构材料中,各相、各方向膨胀系数不同会引发热应力热膨胀本质:热膨胀本质:原子平均距离随温度增大原子平均距离随温度增大第3页第3页起因于:起因于:原子间作用力随距离原子间作用力随距
3、离非线性改变、原子振非线性改变、原子振动是非简谐振动动是非简谐振动距离距离 力力引力引力斥力斥力合合力力平衡位置平衡位置 (合力为零合力为零)两两侧合力曲线斜率不等侧合力曲线斜率不等0原子互相作用势能曲线原子互相作用势能曲线势能曲线关于势能曲线关于 处虚线不对称处虚线不对称原子间作用力原子间作用力作用力和势能曲线斜率较大;作用力和势能曲线斜率较大;作用力和势能曲线斜率较小;作用力和势能曲线斜率较小;0第4页第4页3、影响热膨胀原因、影响热膨胀原因0原子振动时平均距离原子振动时平均距离:温度越高、振幅越大,原子在平温度越高、振幅越大,原子在平衡位置两侧受力不对称越明显,衡位置两侧受力不对称越明显
4、,新平衡位置右移越多、新平衡位置右移越多、越大,越大,晶体膨胀越大。晶体膨胀越大。温度温度 T、平均位置平均位置原子振原子振动能量动能量原子平均间距原子平均间距随温度改变:随温度改变:热膨胀与结构相关:热膨胀与结构相关:非晶材料属液相结构,材料热膨胀除起因于非晶材料属液相结构,材料热膨胀除起因于原子间距增大外、还与材料中自由体积(原子间距增大外、还与材料中自由体积(未未被原子占据空穴被原子占据空穴)膨胀相关)膨胀相关第5页第5页热膨胀与原子结合键相关:热膨胀与原子结合键相关:结合键强、热膨胀小结合键强、热膨胀小离子键、共价键结合材料:离子键、共价键结合材料:热膨胀小;热膨胀小;以共价键和以共价
5、键和范德瓦尔斯结合聚合物范德瓦尔斯结合聚合物:热膨胀系数最大:热膨胀系数最大金属键:金属键:含有中档热膨胀系数;含有中档热膨胀系数;材料材料陶瓷陶瓷金属金属聚合物聚合物第6页第6页三、材料导热性三、材料导热性1、傅里叶导热定律、傅里叶导热定律材料温度不均匀时,或两温度不同物体相接触时,热量自动从高温区向低温区传递热传导:热传导:均匀金属棒两端分别均匀金属棒两端分别与两恒温热源接触与两恒温热源接触热平衡时各处温度热平衡时各处温度不随时间改变不随时间改变稳态稳态热流密度:热流密度:单位时间内通过与热传导方向垂直单位时间内通过与热传导方向垂直单位面积热能单位面积热能通过金属棒热流密度:通过金属棒热流
6、密度:负号:负号:热能从高热能从高温向低温传递温向低温传递第7页第7页热导率,热导率,单位单位:热导率反应材料导热能力、不同材料导热能力差异很大绝缘材料:绝缘材料:金属:金属:合金:合金:非金属:非金属:2、热传导机理(微观机制)、热传导机理(微观机制)固体构成质点只能在平衡位置附近作微小振固体构成质点只能在平衡位置附近作微小振动,不能像气体依托分子碰撞传递热量动,不能像气体依托分子碰撞传递热量固体导热机制:固体导热机制:声子(晶格振动晶格波)和自由电子声子(晶格振动晶格波)和自由电子固体热导率:固体热导率:声子热导率声子热导率电子热导率电子热导率第8页第8页非金属材料:非金属材料:以声子导热
7、为主以声子导热为主纯金属:纯金属:以电子导热为主以电子导热为主合金:合金:电子和声子共同起作用电子和声子共同起作用a、金属热导率、金属热导率金属主要金属主要热载流子热载流子 自由电子自由电子(电载流子电载流子)热导率和电导率间联系:热导率和电导率间联系:不太低温度下不太低温度下(Wiedemann Franz 首先发觉)首先发觉)金属热导率与电导率之比正比于温度金属热导率与电导率之比正比于温度洛仑兹系数洛仑兹系数(Lorentz number)理论值:理论值:第9页第9页b、合金热导率、合金热导率如同合金电导率比纯金属电导率,如同合金电导率比纯金属电导率,合金合金金属金属原因:原因:合金中自由
8、电子受合金晶格、合金中自由电子受合金晶格、杂质、非均匀相散射强烈杂质、非均匀相散射强烈10203040构成,构成,热导率热导率Cu Zn 合金热导率合金热导率随随Zn 含量改变含量改变Zn 含量增长、热导率下降含量增长、热导率下降c、非金属、非金属(陶瓷)、聚合物热导率陶瓷)、聚合物热导率传递热量热载流子主要是声子传递热量热载流子主要是声子陶瓷构成和结构远比金属复杂:陶瓷构成和结构远比金属复杂:除晶相、还包括玻除晶相、还包括玻璃相及一定空隙璃相及一定空隙第10页第10页声子在传播时受原子构成高度声子在传播时受原子构成高度无序不均匀相强烈地散射无序不均匀相强烈地散射热不良导体、热导热不良导体、热
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