第三章 熔体与非晶态固体:了解熔体的无序特点及统计描述,了解非晶态金属的无规则堆积结构和硅酸盐熔体的聚合物理论,包括熔体的组成和温度对熔体中聚合物形成的影响。掌握温度和组成与熔体性质之间的关系,玻璃的基本概念、通性和玻璃形成的基本方法,3T图的绘制方法及通过3T图确定形成玻璃的冷却速率的方法。掌握玻璃的两种结构学说。通过一些常见玻璃类型的介绍,让学生对玻璃总体情况有较全面了解,并掌握一定的研究玻璃结构和性质的数理方法。3.1熔体结构:非晶体初认识;熔体的性质;高温无机熔体结构:进程有序理论,核前群理论、聚合物结构理论。
3.2过冷熔体—玻璃的结构:用非桥氧数X、桥氧数Y、配位氧离子数Z以及氧硅比R等结构参数来描述过冷熔体——玻璃的结构。
3.3熔体的粘度与表面张力:熔体的粘度和流动度的定义及工程应用,影响熔体粘度的主要因素:温度、组成;熔体的表面张力以及影响表面张力的主要因素:温度、组成、结构和介质。
3.4玻璃的形成:玻璃的广义定义和狭义定义;玻璃的形成与熔体组成和化学键的关系;玻璃形成的热力学条件;玻璃形成的动力学条件,3T图的绘制与意义。
3.5玻璃的通性:玻璃的五个共同特点:各向同性、热力学介稳性、熔融态向玻璃态转变的可逆性与渐变性、熔融态向玻璃态转变时物理、化学性质随温度变化的连续性、物理、化学性质随成分变化的连续性。
3.6无机非金属玻璃的结构:研究玻璃结构的两种学说:晶子学说、无规则网络学说。
3.7常见金属与无机非金属玻璃材料:玻璃的形成方法:传统熔融法和非熔融法;金属合金玻璃的特点以及亟待解决的关键问题;常见的无机非金属玻璃:硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃。
[多选题]组成对熔体粘度的影响,以下描述正确的是(  )。
二价金属氧化物中,半径大的离子易产生极化,从而降低粘度。
Al2O3能够提高熔体粘度。
O/Si高时,碱金属氧化物使得粘度下降的能力为:K2O > Na2O > Li2O。
O/Si低时,碱金属氧化物使得粘度下降的能力为:K2O < Na2O < Li2O。
答案:O/Si低时,碱金属氧化物使得粘度下降的能力为:K2O < Na2O < Li2O。O/Si高时,碱金属氧化物使得粘度下降的能力为:K2O > Na2O > Li2O。二价金属氧化物中,半径大的离子易产生极化,从而降低粘度。
[多选题]影响熔体表面张力的因素包括哪些(  )。
压力
化合物添加剂
体系内原子的化学键型
温度[多选题]高温熔体降温时会出现以下哪几种情况(  )。
挥发
结晶化
分相
形成玻璃[判断题]形成玻璃的传统方法包括熔融法和非熔融法。(  )

[判断题]现代流行的玻璃结构学说为“宏观上连续、均匀、无序,微观上不连续、不均匀、有序,综合为远程无序、近程有序”。(  )

[判断题]如果成核速率和生长速率的极大值相隔较远,则容易形成玻璃体。(  )

[判断题]罗生理论认为组成玻璃的氧化物单键强度与其熔点的比值越小,越易形成玻璃。(  )

[单选题]熔体中质点间化学键的性质对玻璃的形成有重要的作用,一般而言,下列哪种键型的物质更容易形成玻璃。(  )
具有离子键过金属键向共价键过渡的混合键
共价键
离子键
金属键[单选题]玻璃转变温度是指(  )。
玻璃加热过程中,开始出现液态的温度。
在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度。
熔体开始固化的温度。
玻璃像玻璃熔体转变时,结构随温度变化,性质连续变化的温度区域。[多选题]聚合物结构理论比较合理地描述了结构中存在相当数量强共价键的高温熔体,此理论认为聚合物的形成可分为三个阶段,分别为(   )。
聚合-解聚达到动态平衡
石英颗粒分化
聚合-解聚不再发生,达到平衡
缩聚并伴随变形

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