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金属学的发展历史
炼金术,希望用某种工艺把贱金属转变为贵金属,客观上起到了促进材料科学发展的作用,在随后一千多年的时间里,使人类积累了一定的材料制备方面的经验,这对十九世纪以后材料科学的形成与发展奠定了基础。
几个有名的"炼金术士"摩耳、玻意耳、牛顿。
1711年英国出现了高六米,边长二点五米见方的高炉,日产铁六吨。1856年英国人亨利•贝赛尔先用铁炼成了钢 。
炼金术偏重于实际操作,在这方面的技术也的确造福于后代子孙,现代化学中使用的很多设备和技术是由此发展的,制药技术中的一些精炼技术、净水技术、合成橡胶和一些现代材料的制造都与其密切相关。
十九世纪末到二十世纪中叶
低合金高强度钢→超高强度钢→合金工具钢→高速钢
不锈钢→耐热钢→耐磨钢→电工用钢
铝合金→铜合金→钛合金→钨合金→钼合金
金属材料依然在材料家族中占有统治地位
主要优势:
1、金属材料的力学性能**,可靠性高,使用**;
2、具有良好的温度使用范围;良好的工艺性能;
3、储量丰富,适合大规模应用
钢铁材料
自工业**以来,钢铁一直是人类使用的重要的材料,是国家工业化的基础,钢铁的生产能力是一个国家综合实力的重要标志。目前世界钢铁产量仍然在逐年增长。
中国钢铁工业协会秘书长戚向东说:在2005年钢铁行业还是要把严格控制固定资产的投资作为一项要的任务,同时进一步提高钢铁行业运行的质量和效益。
钢铁工业发展的趋势
产品结构在变化:板材、管材、带材等高附加值产品的比重大幅增长
产业集中度进一步提高:产钢500万吨以上的企业由13家增加到15家,占国内钢产量的45%
主要应用领域:作为工业中重要的材料,在未来很长的一段时期内,钢铁材料的主导地位仍将难以动摇。
电力系统:工业锅炉、热交换管道、大型转子和叶轮等
汽车工业:主要结构件、车床与机械工业
铁路与桥梁、船舶与海上钻井平台、兵器工业:坦克、大炮、枪械
石油开采机械及输油管道、化工压力容器、建筑钢筋和构架、
有色金属材料
有色金属材料是金属材料中的重要一员,虽然其产量只是钢铁材料的6%,然而它却以其有的性能有时占有不可替代的作用。
铝合金:重要的轻金属合金,具有低密度(2.7g/cm3)、抗大气腐蚀、良好的导电性、高比强度和良好的加工性。是航空工业及多种工业领域中的重要结构材料。
钛合金:密度小(4.5g/cm3)、强度高、耐高温和腐蚀,在航空航天及其它工业领域有重要用途。
镁合金:密度仅有1.7g/cm3,比强度高,减振能力强,在航空航天领域有重要作用。
铍合金:密度1.8g/cm3,比刚度很高,尺寸稳定,惯性低,用于惯性导航和航天低重量刚性件,比热大,可用于散热片和飞行器头部;中子反射截面高,用于原子能反应堆反射层等。
铜合金:用于机械、仪表、电机、轴承、汽车等工业。
锌合金:用于电池锌板,照相和胶印制版,模具和仪表零件。
镍合金:工作温度可达1050℃,用于航空、火箭发动机和反应堆中的高温部件。
锰合金:减振性好,用于潜艇螺旋浆、钻杆等。
铅合金、锡合金:用于保险丝、熔断器、焊料等
钨合金:熔点高3407℃、密度大(19.3g/cm3),可用于大威力穿甲弹等。
钼合金:熔点2610℃、在1100-1650℃下有较高的比强度。
铌合金:熔点2477℃,用于飞机和宇宙飞船推进系统中的高温材料。
金、银、铂、钯、铑、铱等:具有良好的化学惰性、艳丽的色泽、长期不褪色,可做装饰品、电子线路引线、精密电阻、热电偶等。
金属学的发展历史
金属材料在人类社会中的使用历史虽然很长,然而,在相当长的一段时间内关于金属材料方面的相关技术都只是停留在手工艺阶段,而对掌握相关技术的人也只能称为工匠,其原因在于其所掌握的只是经验而没有对金属材料本质的理解。
1861年,英国人肖比先使用光学显微镜研究了金属的显微结构,对金属的组织结构有了初步的了解,从而开创了一门新的学科--金相学。
1905年X射线用于金属研究,发现了金属原子排列的规律性。
金属学诞生
人类对金属内部微观结构的认识又深入了一步,发现了许多科学规律,解释了大量过去不理解的现象。
电子显微镜的出现使人们能够更加细致地了解金属内部的结构,对其微观世界的认识又前进了一大步。
近20年来,各种电子显微分析设备不断被研制成功,人们已经可以看到原子在材料中的排列,这一切都使金属材料的研究进入了一个崭新的阶段。
不断开拓新的功能:高温合金、钛合金、金属间化合物、阻尼合金、超导合金、形状记忆合金、储氢合金、纳米金属材料、非晶态金属材料。
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