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  • 材料表面

    材料表面  surface of materials  对理想晶体,其外表面可看为晶体结构的终止。表面上原子配位与晶体内部的各个原子的配位相比是不完全的,表面上的原子只有一边有近邻原子,因为它的能量较高,它们之间的结合也比内部要弱,当外来原子沉积到表面原子上时就会释放能量,产生表面吸附现象。实际晶体表面也不是一个完整平面,按照表面的平台-台阶-扭折模型,晶体表面的微观形貌可看作一沿二维方向扩展的面缺陷,它是影响表面特性的一个重要因素。

  • 材料-蛋白质相互作用

    材料-蛋白质相互作用  materials and protein interaction  材料与蛋白质间存在着疏水性、静电和特异性相互作用。材料与蛋白质作用的种类和强度取决于蛋白质特性(如蛋白质分子结构、分子量、浓度等)、材料的表面结构(如表面化学组成、物理结构等)和溶液性质(pH、离子强度等)。材料与蛋白质的相互作用会导致蛋白质构象改变,并进而引起蛋白质结构和性质改变。通过控制材料表面结构可实现材料表面蛋白质的数量、排列及其构象的调控。

  • 材料的脆性

    材料的脆性   embrittlement of materials   就是材料宏观塑性变形受抑制程度的度量。材料宏观塑性变形能力受到抑制就显示脆性。材料的韧性和脆性是两个相反的概念,韧性低显示脆性,但两者没有明确的分界线。除了本质上是脆性的材料(如玻璃,陶瓷,金属间化合物)显示明显的脆性外,本质上是韧性的材料在各种内外因素的影响下也能由韧变脆。使材料变脆的判据如下:材料的塑性和韧性指标(如拉伸塑性,冲击韧性,断裂韧性)明显下降;断裂应力低于拉伸强度乃至屈服强度,或断裂应力强度因子低于断裂韧性;脆性断口(如沿晶,解理或准解理)比例明显增加。使材料变脆的内在原因是各种强化处理,回火脆处理。使材料变脆的外部原因是各种力学及环境因素,例如:降低温度能使bcchcp材料显示低温脆性;增大应变速率和降低温度效果相同;三向应力(如有缺口)下材料变脆;疲劳(应力交变)能导致低应力脆断;蠕变能使材料变脆;氢能引起氢脆;在液体金属中材料变脆;应力腐蚀导致裂纹形成乃至低应力脆断;中子辐照也能使材料变脆。

  • 材料的辐射效应

    材料的辐射效应   irradiation effect of materials  材料的辐射效应是指在中子、离子、电子及γ射线等粒子束照射条件下材料所展示出的微观结构及其物理性质的变化。研究材料的辐射效应的学科称为辐射材料学(radiation materials science)

  • 材料的环境协调性

    材料的环境协调性  environmental compatibility of materials  在生态环境材料的性能指标中,除传统的力学、物理与化学性能之外,又增加了环境协调性和舒适性。在这里的环境协调性是指材料在制造、使用、废弃的整个寿命周期过程中,无害(安全)、资源与能源消耗少,环境污染小以及再生循环利用率高。

  • 材料的环境协调性评价

    材料的环境协调性评价  life cycle assessment on materials  就是生命周期评价(LCA)方法在材料领域的具体应用,即汇总和评估材料在其制造、使用和废弃的整个寿命周期中所有的投入及产出对环境造成的和潜在的影响的方法。

  • 材料的可持续发展

    材料的可持续发展  sustainable development of materials  要实现社会与经济的可持续发展,必然涉及一系列产品的升级改造和工业结构的调整,离不开材料产业的环境协调性技术进步。无论何种形式和功能的物质产品,其所用材料的环境属性和特征,即从原料提取和生产、使用、废弃、回收到再生循环过程的资源效率、对环境的影响,决定了所有物质产品以及社会物质经济的整体可持续发展水平。材料是构成所有产品的物质基础,材料与产品的环境协调性技术进步是社会和经济可持续发展最重要的组成部分。因此,材料可持续发展是指材料在其制备、生产、使用和废弃的整个过程中,始终贯彻资源(能源)节约型、环境友好型和资源循环再生的设计原则、工艺路线、技术与政策措施,是整个材料领域永恒的战略部署和发展方向。

  • 材料计算方法

    材料计算方法  methods in computational materials science  在计算材料学领域,对应不同显微组织层次有不同的表征材料特性的计算途径。例如,具有代表性的四种计算方法包括:用于电子和原子尺度材料计算的量子力学第一性原理方法和分子动力学方法,用于微、介观尺度的Monte Carlo方法和用于宏观尺度的有限元计算方法。

  • 材料模型化

    材料模型化  materials modeling  将材料真实情况简化处理,建立一个反映真实情况本质特性的模型,并公式化描述的技术。是材料模拟与设计的重要工具和途径。

  • 材料设计专家系统

    材料设计专家系统  expert system for materials design  指具有相当数量的与材料有关的各种背景知识,并能运用这些知识解决材料设计中有关问题的计算机程序系统。传统的专家系统主要有优化模块、集成化模块、知识获取模块。最理想的专家系统是从基本理论出发,通过计算和逻辑推理预测未知材料的性能和制备方法。但由于影响材料的组织结构和性能的因素极其复杂,这种完全演绎式的专家系统还难以实现。目前的专家系统是以经验知识和理论知识相结合为基础的。材料设计专家系统主要有三类:以知识检索、简单计算和推理为基础的专家系统;以模式识别和人工神经网络为基础的智能专家网络系统;以计算机模拟和计算为基础的材料设计专家系统。

  • 材料数据共享

    材料数据共享  materials data sharing  材料科学与工程领域的数据可在不同地方使用不同计算机、不同软件的用户能够读取,并进行各种操作、运算和分析。

  • 材料学

    材料学  materials  研究各类材料的组成、结构、工艺、性能与使用效能之间相互关系的学科。

  • 彩钼铅矿

    彩钼铅矿 参见钼铅矿(531)

  • 彩陶

    彩陶  painted pottery  彩绘装饰的素胎陶器。采用红、黑、白等彩料在素胎上绘成各种图案,然后在氧化气氛下于900~1000℃的温度下烧制而成。中国古代彩陶的图案以植物纹、动物纹和几何形图案为主,已发现的最早的彩陶是距今6000~7000年前的浙江省河姆渡文化彩陶。在新石器时代长江流域和黄河流域一带有不少地区都发现彩陶,其中以陕西和甘肃一带的仰韶文化彩陶最为著名。历史上还有在烧成的陶胎上进行彩绘的陶器,称作彩绘陶,但其彩色易于剥落,主要用于装饰陪葬用的陶俑。中国新石器时代的彩绘陶以大溪文化、屈家岭文化和良渚文化的朱绘黑陶最为突出。战国和秦汉是彩绘陶的极盛时期,西安临潼出土的大量秦始皇兵马俑也属彩绘陶。宋代以后,彩绘陶渐趋衰落。

  • 彩涂

    彩涂  color coating  将有机涂料或塑料薄膜在连续生产线上涂覆或压合在钢板表面上的工艺操作。有机涂料可配制成各种色彩,借助印花、压花技术可制成木纹、布纹和皮革纹等各种花纹图案,使钢板具有良好的耐腐蚀性能和美丽的外观。彩涂工艺方法主要有塑料薄膜层压法和有机涂料液体辊涂法。