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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、材料疲劳过程的研究 图1-35 淬火钢回火时电阻的变化 四、研究碳钢的回火 通常钢的淬火组织是马氏体与残余奥氏体,碳含量越高,残余奥氏体越多。因此,淬火钢回火要发生马氏体的分解和残余奥氏体的转变。由于固溶体的电阻比较高,所以分解过程伴随着电阻不断地下降。但是不同温度回火时,组织变化的性质不同,因此在ρ-T曲线上出现不同的拐折,如图1-35所示。 五、研究Cu3Au合金的有序-无序转变 图1-36 CAu合金的电阻与加热温度的关系1—室温下无序 2—室温下有序3—室温下部分有序 六、马氏体相变的研究 金属与合金在常温以上(严格地说在德拜温度以上),电阻与温度的关系符合线性规律,若发生相变则可能偏离线性规律,故可采用电阻分析来研究马氏体相变。图1-37为合金发生马氏体相变时电阻-温度变化的两种类型曲线。 六、马氏体相变的研究 图1-37 马氏体相变和逆相变时的电阻-温度曲线示意图 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死 PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY * * * * * 五.电介质的特殊性能 (一)压电性 正压电效应-当晶体受到机械力作用时,一定方向 的表面产生束缚电荷,其电荷密度大小与所加应力 的大小呈线性关系。这种由机械能转换为电能的过 程称为正压电效应。 - + F + - + - F + - - + 逆压电效应-当晶体在外电场激励下,晶体的某些 方向上产生形变(或谐振),且应变大小与所加电 场在一定范围内有线性关系,这种由电能转变为机 械能的过程称为逆压电效应。 + - + - + + - - α-石英晶体 1.在x方向上两晶面被电极,测定电荷密度 在x方向上受到正应力T1作用时,x方向电极面上产生束缚电荷,表面电荷密度σ与作用应力成正比: σ1=d11T1 d11为压电应变常量 由于表面电荷密度等于电位移,故 D1= d11T1 在y方向上作用正应力T2,测x方向上电荷密度得 D1= d12T2 c. 在z方向上作用正应力T3,测x方向上电荷密度得 D1= d13T3 = 0 d13=0 在剪切应力T4作用下, D1= d14T4 同样 D1= d15T5 = 0 d15=0 D1= d16T6 = 0 d16=0 在x方向上总电位移D1=d11T1+d12T2+d14T4 2.在y方向上两晶面被电极,测定y方向的电位移D2 D2=d25T5+d26T6 3.在z方向上两晶面被电极,测定z方向的电位移D3 D3=0 α-石英晶体正压电效应的矩阵表示: 矩阵一般式 第四节 超 导 电 性 一、超导体特性和超导体的三个性能指标二、两类超导体三、超导现象的物理本质 一、超导体特性和超导体的三个性能指标 图1-15 超导体的迈斯纳(Meissner)效应a)正常态 b)超导态 二、两类超导体 图1-16 超导体磁化曲线a) 第一类超导体 b) 第二类超导体 三、超导现象的物理本质 超导的微观物理本质由巴丁(Bardeen)、库柏(Cooper)和施瑞弗(Sehriffer)三人在1957年揭示,简称为BCS理论。这个理论认为,超导现象产生的原因是由于超导体中的电子在超导态时电子之间存在着特殊的吸引力,而不是正常态时电子之间的静电斥力。这种特殊吸引力使电子双双结成电子对,它是超导态电子与晶格点阵间相互作用产生的结果。这种电子对,又称为库柏电子对。 第五节 影响金属导电性的因素 一、温度的影响二、应力的影响三、冷加工变形的影响四、合金元素及相结构的影响 一、温度的影响 图1-17 普通非过渡族金属电阻温度曲线 一、温度的影响 图1-18 温度对铁磁性金属比电阻和电阻温度系数的影响a)一般情况 b)金属镍 二、应力的影响 表1-2 某些半导体和绝缘体转变为金属态的临界压力 三、冷加工变形的影响 室温下测得经相
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