Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сергеев В.И. Учебное пособие.DOC
Скачиваний:
176
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
7.72 Mб
Скачать

1. Некоторые вопросы строения веществ. 4

1.1 Межатомное взаимодействие. 4

1.2 Типы химических связей. 6

1.3 Кристаллическая структура твердых тел. 11

1.4. Дефекты кристаллических решеток. 12

1.4.1 Точечные дефекты решетки 13

1.4.2 Линейные дефекты кристаллической решетки. 16

1.4.3 Поверхностные дефекты кристаллической решетки. 20

1.4.4 Объёмные дефекты кристаллической решетки. 25

1.4.5 Энергетические дефекты кристаллической решетки. 26

1.5 Основы теории сплавов 26

1.6 Диаграммы состояния сплавов и закономерности Курнакова. 27

Формирование структуры материалов. 29

Кристаллизация жидкостей 30

Условия образования зародышей в жидкости 30

Рост зародышей кристаллов 34

Формирование структуры материалов при кристаллизации. 35

Формирование структуры при конденсации. 36

Особенности воздействия на структуру материалов в твердом состоянии. 37

Превращения с изменением состава твердых фаз. 37

Распад пересыщенных растворов или старение. 38

Эвтектоидное превращение. 39

Мартенситное превращение 42

Рекристаллизация 44

Отжиг для снятия внутренних напряжений 46

1.7 Элементы зонной теории твердых тел 46

2. Диэлектрические материалы 48

2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ 49

2.1.1 Влияние температуры на электропроводность диэлектриков 49

2.1.2 Влияние напряженности поля на электропроводность диэлектриков 50

2.2 ПОЛЯРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ 51

2.2.1 Упругая поляризация 52

2.2. 2 Виды поляризации релаксационного типа. 55

2.2.3 Особенности поляризации в активных диэлектриках 57

2.3 Диэлектрические потери 61

2 3.1 Влияние температуры на тангенс угла потерь неполярных диэлектриков 62

2.3.2 Влияние частоты электрического поля на тангенс угла потерь неполярных диэлектриков. 63

2.3.3 Влияние температуры на тангенс угла потерь в полярных 63

диэлектриках 63

2.3.4. Влияние частоты электрического поля на тангенс угла диэлектрических потерь для полярных диэлектриков 65

2.4 Пробой диэлектриков 66

2.4.1 Электрический пробой газов 67

2.4.2 Электрический пробой твердых диэлектриков 70

2.4.4 Электрохимический пробой диэлектриков. 73

3. Магнитные материалы 74

3.1 Общие положения 74

3.2.1 Доменная структура ферромагнетиков. 75

3.2.2 Кривая намагничивания 77

3.3 Основные классы магнитных материалов. 79

3.3.1 Промышленные магнитомягкие материалы 80

Железо 80

3.3.2 Магнитомягкие материалы для работы в слабых полях 81

3.4 Магнитотвердые материалы 84

3.4.1 Промышленные магнитотвердые материалы. 84

3.4.2. Дисперсионно твердеющие сплавы 86

3.4.3 Деформируемые магнитотвердые материалы. 87

3.4.4 Магнитотвердые ферриты 87

3.4.5 Высококоэрцитивные магниты. 88

4. Проводниковые материалы 88

4.1 Материалы высокой электропроводности. 89

4.2 Материалы высокого удельного сопротивления. 90

4.2.1 Сплавы на основе меди. 91

4.2.2 Никель-хромовые сплавы. 92

4.2.3 Железохромалюминиевые сплавы 92

4.2.4 Сплавы на основе благородных металлов. 92

4.3 Материалы электрических контактов 92

4.3.1 Зажимные контакты 93

4.3.2 Цельнометаллические контакты 93

4.3.3 Материалы разрывных контактов. 94

4.3.4 Материалы скользящих контактов. 95