金属键
超声波金属焊接机接头的形成主要由振动剪切力、静压力和焊区的温升三个因素所决定,它们之间相互影响,相互制约,并和焊件的厚度、表面状态及其常温性能有关。 (1)机械嵌合:超声波金属焊接接头中常见到两焊件接触处形成塑性流动层,并呈现犬牙交错的机械嵌合,这种接合对连接强度起到有利的作用,但并不是金属的连接,在金属与非金属之间的超声波金属焊接接时,这种机械嵌合作用占主导地位。 (2)金属原子间的键合:在超声波金属焊接接头中,焊接界面之间存在大量被歪扭的晶粒,这些晶粒是跨越界面的“公共晶粒”,其尺寸与母材金属的晶粒无明显差别,接头不存在明显的界面,两材料之间通过金属原子的键合而连在一起
膦配体 Phosphine ligands: 膦的很多反应是以形成很强的磷酰键(P=O)为推动力的。三级膦易被空气氧化为氧化三烷基膦,一级膦如甲基膦 MePH2在空气中能自燃;三苯基膦在空气中稳定,但能被氧化剂氧化。 对称的三烷基膦特别是三苯基膦是很好的配位体,易与过渡金属形成磷金属键,这类络合物溶于有机溶剂,可作为均相催化剂,膦与金属络合的性质决定于σ键、π键及空间阻碍
要求学生了解材料科学基础的概念和研究内容,掌握材料科学相关的基本概念、基本原理及基本理论;熟练掌握材料科学中的基础规律;能灵活运用材料科学中的基础理论。 考核内容以基本概念、基础知识、基本运用为原则。试题突出教材的基本内容和知识点
Abstract 通过测量二元FeAl以及含B,Zr或Si的FeAl合金的正电子寿命谱参数,计算合金基体和缺陷处的价电子密度.结果表明,当Al原子和Fe原子结合形成FeAl合金时,Al原子提供价电子与Fe原子的3d电子形成局域的共价键.FeAl合金基体的价电子密度很低,FeAl合金中金属键和共价键共存.FeAl合金晶界缺陷的开空间大于Fe空位或Al空位的开空间,FeAl合金晶界处的金属键合力很弱.在FeAl合金中加入少量的B,一部分B原子以间隙方式固溶到FeAl基体中,增加基体的价电子密度;另一部分B原子偏聚到FeAl合金的晶界上,也增加了晶界处的价电子密度.在FeAl合金中加入Zr,增加了合金中的金属键成分,使基体中的价电子密度增加,增强了基体中金属键合力.Zr原子的加入还降低了FeAl合金的有序度,使合金晶界容易弛豫,晶界缺陷的开空间变小.Zr原子在晶界附近出现,还增加了晶界处的价电子密度.在FeAl中加入B或Zr有利于提高合金的韧性.在FeAl合金中加入Si,晶界处的Si原子与邻近的原子形成强的共价键,使得在晶界处参与形成金属键的价电子密度降低.在FeAl中加入Si使合金更脆.
由于金属的电子倾向脱离,因此具有良好的导电性,且金属元素在化合物中通常带正价电,但当温度越高时,因为受到了原子核的热震荡阻碍,电阻将会变大。金属分子之间的连结是金属键,因此随意更换位置都可再重新建立连结,这也是金属伸展性良好的原因。 在自然界中,绝大多数金属以化合态存在,少数金属例如金、银、铂、铋以游离态存在
所谓超分子作用,简单来说就是非共价键作用,包括金属键、氢键、范德华力等。这些非共价键的协同作用使得多个分子可以自组装成为新的长链聚合物,而在外界的刺激如温度等下,稳定的非共价键协同作用又被打乱,生成新的结构,从而产生新的功能,在刺激回复初始状态时,原始结构又恢复,从而实现了可逆。通常来说,超分子单体经过精心设计,可以直接自组装成各种各样的形状,比如一维的纤维结构、球形、棒状、 片状等
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工程材料中原子间的键合有4种:金属键、共价键、离子键和范德瓦耳斯键。前3种是靠原子的外电 子壳层s、P的电子的传递或共享来获得的,结合力强,称为主价键或化学键。范德瓦耳斯键是次价键,相 对较弱
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