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    力學拓展:材料的磁性能(五)
    力學拓展:材料的磁性能
        1.為什么在物質中會產生反磁性?
          在磁場的作用下,物質中電子的軌道運動會產生抗磁性。
    力學測試儀器
          2.抗磁和順磁磁化率在金屬研究中的主要應用是什么?
          確定合金相圖中的大溶解度曲線:根據定律,單相固溶體的順磁性高于兩相混合結構的順磁性,并且混合物與合金的順磁性之間存在線性關系 組成,可以在一定溫度下確定一定的大溶解度和合金溶解度曲線。
          研究鋁合金的分解; 研究材料的有序和無序轉變,同素異形體轉變并確定重結晶溫度。
          3.解釋材料產生鐵磁性的條件。
          對于具有鐵磁性的金屬,其原子具有無法取消的自旋磁矩是不夠的。 自旋磁矩必須自發地同相排列以產生自發的磁化強度。
          4.嘗試解釋軟磁材料和硬磁材料的主要性能指標。
          軟磁性材料的磁滯回線薄,具有高導磁率和低Hc的特性。 硬磁材料的磁滯回線是肥大的,具有高Hc,Br和(BH)m特性。
    材料的電性能
          1.解釋量子自由電子傳導理論與經典傳導理論之間的異同。
          金屬中的正離子形成的電場是均勻的,價電子與離子之間沒有相互作用,并且它是整個金屬所擁有的,并且可以在整個金屬中自由移動。
          量子自由電子理論認為,金屬中每個原子的內部電子基本上保持單個原子的能態,而所有的價電子根據量子化定律具有不同的能態,即具有不同的能級。

          能帶理論還認為,金屬中的價電子是常見的,并且能量是量化的。 不同之處在于,它認為由金屬中的離子引起的勢場不是均勻的,而是周期性變化的。
          2.為什么金屬的電阻會因溫度升高而增加,而半導體的電阻卻因溫度升高而下降?
          溫度升高會加劇離子的振動,增加熱振動的幅度,增加原子的無序度,減少電子移動的自由路徑,增加散射的可能性,并增加電阻率。
          半導體的傳導主要是由電子和空穴引起的。 溫度的升高會增加電子的動能,從而導致晶體中自由電子和空穴的數量增加,從而增加電導率并調低電阻。
         3.表征超導體性能的三個主要指標是什么?
          (1)臨界轉變溫度Tc
         (2)臨界磁場Hc
          (3)臨界電流密度Jc
          4.簡要討論電阻測量在金屬研究中的應用。
          測量電阻率的變化以研究金屬和合金的結構變化
          (1)測量固溶體的溶解度曲線
          (2)確定形狀記憶合金中的相變溫度
          5.半導體的導電敏感效應是什么?
          熱效應,光敏效應,壓敏效應(電壓和壓力敏感),磁敏效應(霍爾效應和磁阻效應)等。
          6.絕緣材料的主要損壞形式是什么?
          電氣擊穿,熱擊穿和化學擊穿
          11材料的光學性質
          1.簡要描述線性光學性能的概念和基本參數。
          線性光學性能:當單一頻率的光入射到非吸收性透明介質中時,其頻率不變。 當不同頻率的光同時入射到介質中時,光波之間不會相互耦合,也不會產生新的光。 頻率:當兩束光束相遇時,如果是相干的光,則會發生干涉;如果是不相干的光,則僅會疊加光強度,即遵循線性疊加的原理。
          折射,色散,反射,吸收,散射等
          2.嘗試分析制備透明金屬產品的可行性嗎?
          這是不可行的,因為金屬很強烈地吸收可見光。 這是因為金屬的價電子在子帶中并在吸收光子后被激發。 它們可以碰撞并產生熱量,而不會跳到導帶。
          3.簡要描述產生非線性光學性能的條件。
          入射光是強光
          晶體對稱性要求
          相位匹配

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