
- •1. Классификация материалов по агрегатному состоянию, структуре, типу химической связи, электрическим свойствам.
- •3 Вида взаимодействия:
- •2. Классификация, строение и свойства металлов и сплавов. Кривые плавления (кристаллизации).
- •6. Классификация, маркировка, свойства и применение сталей.
- •7. Применение проводниковых материалов (металлов и сплавов) в приборостроении и медико-биологической практике (диагностика, терапия, эндопротезирование).
- •11. Особенности электропроводности композиционных биологических сред (органов и тканей); дисперсия электропроводности. Компартментализация субклеточной среды.
- •12. Механизмы поляризации диэлектриков. Относительная диэлектрическая проницаемость.
- •15. Применение сегнетоэлектриков в радиоэлектронике и биомедицинской технике.
- •18. Электрическая прочность диэлектриков и ее характеристики. Особенности пробоя газообразных диэлектриков. Зависимость Епр от давления, формы электродов и расстояния между ними.
- •19. Физическая природа и механизмы пробоя твердых диэлектриков. Влияние температуры, частоты электрического поля на Епр твердых диэлектриков.
- •20. Пробой твердых диэлектриков.
- •21. Применение диэлектрических материалов (полимеров, эластомеров, стекол, керамики) в медицине и биомедицинской практике (диагностика, терапия, эндопротезирование).
- •24. Потери энергии в магнитных материалах
- •25. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высоких и сверхвысоких частот.
1. Классификация материалов по агрегатному состоянию, структуре, типу химической связи, электрическим свойствам.
Классификация материалов:
- по агрегатному состоянию
- по типу химической связи
-по структуре
- по электрическим свойствам
- по магнитным свойствам
Все свойства существуют в 4 агрегатных состояниях:
-газообразные
- жидкие
-твердое
- состояние плазмы
Агрегатное состояние вещества зависит от соотношения кинетической энергии движения молекул или атомов и потенциальной энергии их взаимодействия.
Различают следующие виды связей:
- ионная: связь между разноименными + и – ионами. И состоит из взаимодействия + заряженных катионов и – заряженных анионов
-ковалентная: полярная- между разноименными атомами; неполярная- между одноименными
- металлическая: наблюдается у проводниковых материалов и состоит в обобществлении валентных электронов, пренадлежащих атомов
-молекулярная: объединяет атомы
3 Вида взаимодействия:
-индукционное
- дискретное
- ариетационное
По структуре классифицируют только материалы в твердом состоянии:
-упорядоченная структура: монокристаллы, поликристаллы
- неупорядоченная: стеклообразные материалы, стеклокристаллические
2. Классификация, строение и свойства металлов и сплавов. Кривые плавления (кристаллизации).
Основным
свойством металлов является наличие
электропроводности. Металлы
делятся на: легкие, тугоплавкие, тяжелые,
благородные, щелочные и щелочноземельные.
Напр. Вольфрам - тяжелый и тугоплавкий.
Все металлы делятся на черные(чугун,
железо) и цветные(все остальные). К
основным свойствам относятся:
физические(механические, электрические,
температура плавления,), химические(способность
их атомов легко отдовать валентные
электроны), технологические(ковкость,
жидкотекучесть), эксплуотационные(жаростойкость,
коррозионостойкость, способность к
скольжению). Металлы и сплавы обладают
поликристаллической структурой, состоят
из отдельных монокристаллических
областей ориентированных относительно
друг друга. Сплавы классифицируются по
компонентам (основными, легирующими,
случайные). По количеству компонентов:
двухкомпонентные, тройные, сложные. По
составу: механическая смесь компонентов(не
образу ют при переходе в твердое состояние
не образуют совместной кристаллической
решетки), твердый раствор замещения или
внедрения(один из компонентов замещает
атомы другого в узлах кристаллической
решетки), сплав типа химической
смеси(образование возможно при %-ном
соотношении компонентов, кол-во атомов
1-го сорта должно приходится на кол-во
атомов другого сорта).
кривая кристаллизации для однокомпонентного металла.1-2понижается температура металл находится в жидком состоянии. В точки 2 вязкость среды становится такой, что появляются зародыши кристаллизации после чего на участке 2-3 происходит сама кристаллизация, после того как она закончится в точки 3 металл проходит в твердое состояние на участке 4. Кривая плавления будет зеркальным отражением данной кривой и соответственно процессы будут проходить в обратном порядке.
1-2
плавное понижение Т одного жидкого
расплава состоящего из двух компонентов.
В
точке 2 начинают появлятся зародыши
кристаллизации того компонента сплав
которого имеет более высокую Т
кристаллизации. 2-3
- процесс
кристаллизации
более
высокотемпературного компонента. В
точки 3 начинают появляться зародыши
кристалл. Более низкого температурного
компонента. 3-4
заканчивается процесс совместной
кристаллизации.4-5 понижение Т сплава.