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材料化学复习大纲
材料化学复习大纲;课程考核方式;第一章 材料化学的理论基础 第二章 材料制备化学 第三章 材料表面与界面化学 第四章 材料激发化学与电化学 ;第1节 晶体中的化学键 掌握各种化学键的特征 点阵能的定义与表达式 鲍林第一规则(正负离子半径比与配位数及负离子堆积结构的关系) 什么是最紧密堆积原理,常见晶体结构(bcc、fcc、hcp)的几何参数? 掌握分析ZnO、ZnS、 TiO2、 NaCl、CsCl等结构特征。 价键理论和分子轨道理论的要点 影响离子极化的因素以及离子极化对键性的影响 为什么同为C的单质,石墨与金刚石在硬度与导电性上存在极大差异? ; 第2节 晶体结构 晶体的共性有哪些? 晶体结构的概念:周期性、周期、晶格、基元、结点 晶胞:固体物理学晶胞和晶体学晶胞 布拉菲格子和复式格子 晶向指数和晶面指数的标定 晶体的宏观对称元素有哪些?用何国际符号表示? 晶体中点式对称操作有哪些,点对称操作的共同特点? 为什么立方底心点阵不存在?为什么没有四方底心点阵? 如立方晶系不可能有底心点阵,因为这将破坏立方对称的一个基本条件:有三次对称轴。 如底心的四方点阵总可以用一个更小的初基四方单胞来描述。 ;第3节 晶体缺陷 掌握缺陷的表示,缺陷反应,本征缺陷与非本征缺陷的区别,分类,以及产生的条件 伯格斯矢量定义和物理意义 刃位错和螺位错的异同点 形成置换固溶体和填隙固溶体的影响因素 了解固溶体改变物质性质的例子(TiO2掺杂Al2O3、CaO掺杂ZrO2)。 ;第4节 非晶态和聚合物的结构特征 非晶态材料向低能态转变的方式? 什么参数表征非晶态材料的稳定性? 聚合物可分为哪三类?聚合物的聚集态有哪些? 聚合物高分子的性质特点(力学性质、热性质、溶解性) ;陶瓷法的特点。 化学方法制备多晶材料常用方法; 晶体生长热力学与动力学的相关概念; 自蔓延高温合成法(SHS)原理 晶体提拉法的缩颈工艺和液相封盖技术 焰熔法制备单晶的优缺点 无定型材料制备的一般原理 PVD与CVD法 薄膜的制备方法有哪些? ;表面弛豫与表面重构定义。 表面重构分类:列缺型重构、重组型重构。 贝尔比层的定义 固体的表面能定义,表面能与表面张力一定相等吗? 物理吸附与化学吸附定义和特点 液体在固体表面的行为的能量判据和接触角判据(粘湿、浸湿、铺展) 粗糙表面和吸附膜对润湿的影响;固体催化剂:固体表面吸附的某些物质,可使固体表面的化学反应速度大大加快,将固体吸附剂吸附了具有催化的吸附质后得到的一种新物质(固体吸附剂+有催化作用的吸附质)称为固体催化剂,固体表面催化实质上是研究这种固体催化剂的表面结构、催化反应机理等一系列问题。 助催化剂:以各种浓度加入的非活性组分,目的在于改善催化剂的催化性能。根据所起的作用,助催化剂又可分为电子性助催化剂和结构性助催化剂。 固体催化剂的表面结构与催化活性关系 催化反应的几何对应原则与能量对应原则 固体酸:包括给出质子的酸(B酸)(即布朗斯德酸 Bronsted)或可从反应物接受电子对的L酸(即路易斯酸 Lewis)两类固体。 固体碱:是指能向反应物给出电子对的固体称为路易斯碱,能接受质子的物质称布朗斯德碱。 为什么SiO2-Al2O3混合物酸性强,是催化裂化的优良催化剂? 电刷镀的特点:依靠一个与阴极接触的垫或刷,在被镀的阴极上移动,从而将镀液刷到工件上的一种??镀方法。速度快、结合强度高、设备轻,操作方便,适合野外操作。 何为渗碳?为何有些低碳钢需要做渗碳处理? 何为热喷涂表面覆盖技术?其特点是什么? ;等离子体的含义:气体分子电离产生的带电粒子密度达到一定数值时,这种电离气体是有别于普通气体的一种新的物质聚集态,列为物质的第四态。无论气体是部分电离还是完全电离,其中的正负电荷总数在数值上总是相等的,故称为等离子体。 热平衡等离子体和非平衡等离子体 等离子体的准电中性的含义 等离子体判据 离子鞘理论 什么SPS技术?特点是什么? 光化学反应与热化学反应的主要区别?光化学反应的主要特点? 激发态电子能量的衰减方式?分子内传能的方式,掌握识别;;
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