『壹』 金属和锌合金哪个材料好
金属材料包含两大类:纯金属和合金。纯金属如纯铁等。合金如钢、青铜回、铝合金等答,它们都属于金属材料。但是合金的许多性能优于纯金属,合金的硬度大于纯金属,熔点低于其中单一金属,导电性和导热性低于成分金属,而且有的抗腐蚀性更强,故在应用材料中大多使用合金
『贰』 金属与合金的性质比较
合金属于金属。。如何比较合金一般比组成的纯金属熔点低,并且合金之间会形成新相,性质发生变化(可能变软或硬,电阻也会变化)
『叁』 合金与金属相比,有什么优点
1.多数合金熔点低于其组分中任一种组成金属的熔点;
2.硬度一般比其组分中任一金属的硬度大;(特例:钠钾合金是液态的,用于原子反应堆里的导热剂)
3.合金的导电性和导热性低于任一组分金属。利用合金的这一特性,可以制造高电阻和高热阻材料。还可制造有特殊性能的材料。
4.有的抗腐蚀能力强(如不锈钢)如在铁中掺入15%铬和9%镍得到一种耐腐蚀的不锈钢,适用于化学工业。
合金,是由两种或两种以上的金属与金属或非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质。一般通过熔合成均匀液体和凝固而得。根据组成元素的数目,可分为二元合金、三元合金和多元合金。
『肆』 合金与纯金属相比,性质存在较大差异的原因是什么
一种金属与另一种或几种金属或非金属经过混合熔化,冷却凝固后得到的具有金属性质的固体产物
合金,是由两种或两种以上的金属与金属或非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质。一般通过熔合成均匀液体和凝固而得。根据组成元素的数目,可分为二元合金、三元合金和多元合金。
人类生产合金是从制作青铜器开始,世界上最早生产合金的是古巴比伦人,6000年前古巴比伦人已开始提炼青铜(红铜与锡的合金)。中国也是世界上最早研究和生产合金的国家之一,在商朝(距今3000多年前)青铜(铜锡合金)工艺就已非常发达;公元前6世纪左右(春秋晚期)已锻打(还进行过热处理)出锋利的剑。
合金是宏观均匀,含有金属元素的多元化学物质,一般具有金属特性.任何元素均可采用作合金元素,但大量加入的仍是金属.组成合金的最基本的、独立的物质称组元,或简称为元.由两个组元组成的合金称为二元合金,由三个组元组成的合金称为三元合金,由三个以上组元组成的合金称为多元合金.固态下,合金可能呈单相亦可能呈复相的混合物;可能呈晶态、亦可能呈现准晶状态或非晶状态.晶态合金中依其组成元素的原子半径、负电性以及电子浓度等等差异情况不同,可能出现的相有保持与基底纯元素相同结构的固溶体
『伍』 半金属的性质和普通金属有什么区别
实际上有两个半金属。Semimetal和Half-metal在字面上都可以翻为“半金属”。Half-不用说了,是实打实的“半”的意思,那么semi呢?
既然这三个词对应三个不同概念,我们从翻译的角度,也最好给出三个不同的译名,比较常见的是把Semimetal翻译为准金属,而把Half-metal翻译为半金属,这个选择没必要太较真,能区分出来就好。
考虑具有三维周期性结构的固体,由于对称性,我们选择在波矢空间描述固体所处的量子态,我们发现本来单个原子是分立的能级,随着固体里面有好多个原子周期性地排列起来,这些分立的能级会展宽成为密集的能级,由于太密了,我们一般用能带的概念予以描述。
同时都是变化一个小的能量dE,对应量子态的数目dN可能是不一样的,所以我们还需要引入态密度(DoS)的概念,即每单位能量差别有多少个量子态。粗略地说,态密度越大电导率就越大,或电阻率越小。
根据泡利不相容原理,电子会在能带中填充,由低向高填充,最终填充到的能量叫费米能。由于热扰动的能量kT远小于费米能,实际上只有费米能附近的电子才会参与输运过程,其他电子由于太靠里了,除非给一个很大的能量,否则不会被激发出来。
左侧是能带,右侧是态密度,虚线F表示的是费米能。
固体物理中一般是用能带,费米能以及态密度来描述电子运动状态的,我们可以通过第一性原理(Ab initio),密度泛函理论(DFT)来计算它们。
如果费米能正好处于两个能带之间,就是绝缘体,但如果费米能上面的能带(导带底)和费米能下面的能带(价带顶)差别不大,就是半导体,如果它们恰好接上了,就是准金属(Semimetal)。
考虑到电子是有自旋的,对铁磁或亚铁磁材料而言,不同自旋电子的能带会错开(不同取向的磁矩在磁场中的能量不同),如果费米面恰好落在一种自旋电子的能带里面(态密度不为0),而落在另外一种自旋电子上下两个能带中间(态密度为0),换句话说对一种自旋取向的电子来说,材料是金属,而对另一种自旋取向的电子来说,材料又是绝缘体了,在这个意义下,这种材料被称为半金属是有道理的。
并不是所有的铁磁或亚铁磁材料都是半金属,常见的半金属有氧化物,硫化物和霍伊斯勒合金(Heusler alloys)。
值得一提的是如果用铁磁性半金属材料制成磁隧道结(Magnetic tunnel junction)的话,可实现100%的自旋极化。
半金属电极用LSMO制成,中间是一层超薄的STO绝缘体(LSMO 35nm/STO 2.78nm/LSMO 10nm),如果LSMO的极化方向相反,几乎没有电流通过,如果极化方向相同,会有99.6%的极化电流产生。
『陆』 金属材料的优缺点是什么
金属材料:
简介:金属材料是指金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。包括纯金属、合金、金属材料金属间化合物和特种金属材料等。 (注:金属氧化物不属于金属材料)
分类: (1)黑色金属又称钢铁材料,包括含铁90%以上的工业纯铁,含碳 2%~4%的铸铁,含碳小于 2%的碳钢,以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。
(2)有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。
(3)特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。其中有通过快速冷凝工艺获得的非晶态金属材料,以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等;还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金以及金属基复合材料等。
优点:(1)耐热性好,不易燃烧;
(2)随着温度变化,性质变化小;
(3)机械强度高;
(4)耐久性好,不易老化;
(5)不易受到损伤,不易沾染灰尘及污物;
(6)尺寸稳定性佳。
『柒』 手表表壳合金和金属哪个好
标的表壳大部分都是以金属和合金为主,金属的肯定是没有割尽的好一些,因为合金的质量一般来说比较轻盈,也比较结实,是一种非常好的材料。表壳大部分都是以金属和合金为主,金属的肯定是没有割尽的好一些,因为合金的质量一般来说比较轻盈,也
『捌』 半金属与半导体是同样的吗
不一样.半导体在不掺杂、绝对零度下是不导电的.掺杂或温度产生了载流子才导电,但是电阻和金属相比还是非常大.
半金属还是金属,只是由于它的磁性使得自旋向下的电子能带在费米能级附近出现了能隙.因此导电的只有自旋向上的电子.半金属被用来设计自旋电子学器件,是还没解决的问题,世界上顶尖科研机构正在积极研究.
半导体基本上都没有磁性.磁性半导体虽然一度是研究热门,但是由于太难制造,而且多数都必须在很低的温度下才有磁性,现在已经很少人在研究了.
『玖』 什么是半金属
半金属(metalloid)通常指硼、硅、锗、砷、碲、砹、和锑。它们在元素周期表中处于金属向非金属过渡的位置,物理性质和化学性质介于金属和非金属之间。若沿元素周期表ⅢA族的硼和铝之间到 ⅥA族的碲和钋之间画一锯齿形斜线,则贴近这条斜线的元素(除铝外)都是半金属。半金属性脆,呈金属光泽,电负性在1.8~2.4之间,大于金属,小于非金属。半金属与非金属作用时常作为电子给予体,而与金属作用时常作为电子接受体。其氧化物与水作用生成弱酸性或弱碱性的溶液。半金属大多是半导体,具有导电性,电阻率介于金属(10-5欧姆·厘米以下)和非金属(1010欧姆·厘米以上)之间,导电性对温度的依从关系通常与金属相反,如果加热半金属,其电导率随温度的升高而上升。半金属大都具有多种不同物理、化学性质的同素异形体,广泛用作半导体材料。