中文名 | 材料学 | 外文名 | hylology |
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研 究 | 材料的组成、结构、工艺、性质 | 性 质 | 交叉性和综合性 |
相 态 | 一般是指固体 | 包 括 | 固体物理学,材料化学 |
比较常见的几种按照用途的分类:阻燃材料(阻止燃烧的材料,可用于航天器,建筑的防火等方面)
含能材料(蕴含能量的材料,如火药等,一般用于航天器燃料,军工等方面)
建筑材料(用于建筑方向的材料,包括室内装修,房屋建筑等)
服装材料(服装用的材料)
目前比较受到关注的纳米材料一般属于无机非金属行列,但是也会同高分子材料、金属材料、复合材料等出现交叉。
生物材料则是与生物工程出现交叉的学科。
材料是人类可以利用的物质,通常是指固体。而材料学是研究材料的制备或加工工艺、材料结构与材料性能三者之间的相互关系的科学。
涉及的理论包括固体物理学,材料化学,与电子工程结合,则衍生出电子材料,与机械结合则衍生出结构材料,与生物学结合则衍生出生物材料等等。
《the superalloys fundamentals and applications》《金属的凝固理论实践及应用》《材料科学基础》
建筑材料building materials ,在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。新型的建筑材料包括的范围很广, 有保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等都属于新型材料。建筑材料是土木工程和...
1、含水率表示材料的( C )。A、耐水性 B、吸水性 C、吸湿性 D、抗渗性2、在干燥环境中的混凝土工程,应优先选用(C )。A、火山灰水泥 B、矿渣水泥 C、普通水泥 ...
N11=8kN(tension)N22=15kN(compression) 原理简单:分别取左右剖面为隔离体,利用平衡条件得到。 所以AB和BC的轴力分别为8kN(tension)、15kN(comp...
【专业特色】本科生在用3年左右时间系统完成基础理论、人文科学、工程技术基础和专业基础课的学习和实践后,分别按材料物理、金属材料、无机非金属材料、复合材料和电子材料5个方向侧重培养。
目前建有“新型陶瓷与精细工艺”国家重点实验室、“先进材料”教育部重点实验室、“摩擦学”国家重点实验室摩擦材料分室等重点实验室。
近年来承担国家“八五”、“九五”科技攻关任务,973、863高科技新材料研究项目,国家自然科学基金项目及各部委、省市科技开发项目近200项。取得过多项具有国际先进水平的科技成果。
【毕业生去向】既可从事基础科学研究工作、工程技术工作,又可独立承担相关专业领域教学、管理工作。
【专业特色】材料科学与工程专业创建于1952年。大学初期不分专业方向,学生可根据特长、爱好和个人发展目标选修课程,4年级采用“双向选择”方法,确定毕业论文指导教师和研究课题。大部分本科生课程由学科带头人、博士生导师、教授担任主讲。从一年级开始就实行本科生导师制,并选派学科带头人和学术骨干担任导师。本科生培养目标以继续攻读研究生为主,教学内容、毕业论文研究课题以高新技术材料为特色。
拥有大量现代分析测试仪器、材料实验装置和专业教学实验基地。现有材料科学与工程一级学科博士点,在所有材料二级学科上都有硕士和博士学位授予权。该专业建有国家重点学科、博士后流动站和国家重点实验室,在“九五”和“十五”期间都是“211工程”和“985计划”重点建设的学科。
【毕业生去向】近年来三分之二左右的毕业生免试或考取国内外研究生。其余毕业生主要应聘于大专院校、科研部门和高新技术企业。历年来毕业生一次就业率均为100%。
【专业特色】哈工大材料学院紧密围绕国防尖端技术发展需要的新型材料、新型材料的精密和特种加工技术设置课程和内容,培养国防尖端技术发展所需的优秀工程技术及管理人员。现有材料学与工程、材料物理、材料成型与控制工程、焊接技术与工程4个本科专业。有两个国家重点学科和1个国防科工委重点学科。
学院建有现代焊接生产技术国家重点实验室、金属精密热加工国防科技重点实验室。
【毕业生去向】每年有40%的毕业生进入北京、上海、天津、深圳、广州的科研、事业单位和国有大中型企业及高校就业。每年考研率达40%左右。
【专业特色】材料科学与工程学院的前身为上海交通大学冶金系。材料学和材料加工工程学科为国家重点学科。
有金属基复合材料国家重点实验室、教育部高温材料及高温测试开放实验室、国家轻合金工程中心。
近年来,学院承担国家自然科学基金、部委、企事业单位以及国外大公司的科研项目200余项,年均科研经费约1500万元。3年来科研成果20项,7项达到国际水平。
【毕业生去向】该专业近3年来本科生就业的供需比连续保持在1∶2.5左右。本科生学习成绩优秀者可成为本校或其他院校、科研机构硕士研究生,或被选拔出国继续攻读硕士、博士学位。
【专业特色】材料科学与工程专业的本科设有金属材料工程、高分子材料工程、粉末冶金与陶瓷材料工程、腐蚀与防护及表面工程等专业方向。学生入学后可自由选择专业方向。
学院拥有材料制备、评价和产品开发实验大楼。曾获省部级以上奖70余项。年均获得国家自然科学基金项目4至5项、国家攻关、863项目10余项,年均发表论文150余篇。
【毕业生去向】可在高校、科研单位工作,也可在机械、冶金、化工、能源、电子、交通、轻纺、军工等企业从事工程技术与管理工作。
【专业特色】中南大学材料类隶属于211工程、985工程高校——中南大学粉末冶金研究院,本专业按照“材料类”招生,涵盖材料化学、粉体材料科学与工程2个专业。在全国名列前茅。
●材料化学 注重材料学科与化学学科交叉特色,培养具有坚实的材料化学专业理论基础,较强的科学研究能力和创新意识,一定的组织能力、团队领导能力以及国际化竞争能力,并能从事材料教学、研究、产品开发、工艺设计、材料加工制备、性能检测和生产经营管理的高素质复合型人才。
●粉体材料科学与工程 培养具有坚实的专业理论基础以及材料科学专业知识,较强的实践能力和创新意识,一定的组织能力和团队领导能力以及国际化竞争能力,并能从事高性能新材料科学研究与技术开发、工艺设计、材料加工制备、性能检测和生产经营管理的高级专门人才。
【毕业生去向】粉末冶金研究院拥有1个一级学科国家重点学科,6个二级学科博士点, 2个国家重点实验室,1个国家工程研究中心,1个国家级国际联合研究中心,1个湖南省工程技术联合研究中心。学院已与美国、英国、日本等18个国家和地区的高校建立了广泛而深入的学术交流与合作关系。毕业生就业面广阔,近年来一次性就业率稳定在100%。在科研、国企、外企单位承担技术攻关、管理、创新研发工作。
【专业特色】材料科学与工程专业创建于1950年,是我国最早的金属材料学科之一,国家级重点学科。专业课的培养目标是使学生具有新材料研究开发能力、材料领域技术咨询和管理能力,具有计算机基础知识、工程技术和使用近代仪器分析材料显微组织的能力,具有现有材料质量的控制和改进、材料的合理应用和工艺开发的能力。
拥有教育部材料电磁过程研究重点实验室,教育部材料先进制备技术工程研究中心,教育部新材料与功能材料网上合作研究中心以及辽宁省金属防护专业技术服务中心。
【毕业生去向】该校毕业生主要就业行业包括:计算机、金融、教育和科技咨询等领域。很多毕业生继续攻读硕士、博士学位。
【专业特色】材料科学与工程学院拥有材料科学与工程一级学科博士学位授权点和博士后流动站,包括3个二级学科博士点和5个硕士学位授权点,并设有3个本科专业。主干学科“材料学”和“材料加工工程”为国家重点学科,“新型高性能与功能材料”是国家“十五”、“211工程”重点建设学科。
近5年来,学院承担国家攀登计划、国家863计划、国家自然科学基金等科研项目300多项。重点建设的高分子光电材料与器件实验室、高分子结构与性能实验室达到国际先进水平。
【毕业生去向】近几年学院毕业生就业率在95%以上,大多从事高分子材料加工、高分子材料合成、信息材料、医用材料、新型建筑材料、电子电器、汽车、航空航天、贸易等工作或到研究院所、高等学校和海关、商检等政府部门,或攻读硕士、博士学位。
【专业特色】材料科学与工程学院入学前期按“宽口径、厚基础、高素质”模式培养,在第7学期,根据社会需求、本人兴趣确定主修专业方向。
该专业设高性能结构材料设计方向、光电信息功能材料方向、材料加工过程计算机辅助设计与智能化控制方向,分别隶属于材料科学系、信息功能材料系和材料工程系。
【毕业生去向】在高等学校、科研机构、企事业单位从事教学、科研开发、设计与制造工作,或在海关、商检、外贸、科技等部门从事质量检测、技术监督、生产管理等工作。
【专业特色】材料科学与工程学院现有5个本科专业。学院拥有3个国家重点学科,1个国家重点实验室,1个国家专业实验室,1个国家工程研究中心,3个省部级重点实验室和两个“211工程”重点建设实验室。
【毕业生去向】本科部分优秀毕业生被推荐到国外继续深造,如德国亚琛工大、丹麦南丹麦大学、新加坡国立大学等国际一流大学。每年有40-50名被推荐免试攻读硕士研究生。
毕业生可在机械、电子信息、冶金、航空航天等行业,从事材料的生产、质量检验、工艺与设备设计、材料的再生与利用、材料化学失效和控制技术研究、新材料的研究与开发以及经营管理工作。
【专业特色】材料科学与工程学院,是我国材料领域学科门类最齐全的学院之一。目前设有材料科学与工程、材料成型及控制、材料化学等3个本科专业,6个硕士点、5个博士点及材料科学与工程一级学科博士后流动站。
【毕业生去向】多年来,学院毕业生一次就业率均为100%,在电子信息、生物、医药、军工、机械、化工等行业中发挥着重要作用。
【专业特色】北工大材料学科设立于1960年,1995年列入国家“211工程”重点建设学科,材料学现为国家重点学科。实行本科生导师制,二、三年级开始在导师指导下参与科学研究。
【毕业生去向】毕业生可在国家和北京市事业单位、外资企业、上市公司中就业,可以出国留学,推荐或考取研究生、双学位、软件工程硕士等。
【专业特色】材料科学与工程学院的材料学科是国家重点学科。高分子材料科学与工程是学院教学与科研的传统强项。碳及复合材料、无机非金属材料和金属材料防护学科在全国具有很高的知名度。
本科生在三年级后按专业方向培养。学院现已覆盖了高分子材料、生物功能材料、复合材料、碳材料、信息记录材料、金属及表面保护材料、先进陶瓷、材料物理与化学、材料加工等领域。
学院建有“可控化学反应的科学与技术基础”教育部重点实验室、“新型高分子材料制备与加工”北京市重点实验室。近5年来,学院承担和完成了国家级和省部级科研项目180余项,获得国家级和省部级奖项20项。
【毕业生去向】学院毕业生就业率达95%,主要以科研院所居多。学生25%以上考研。
【专业特色】材料科学与工程学院下设6个系和4个研究所,材料加工工程为国家一级学科。各专业结合材料与材料加工基本理论围绕汽车工业急需及未来发展所涉及的材料与材料加工领域组织教学。
在超塑性与塑性精密加工、汽车用铸造合金新材料及其精密成型、汽车关键件精密塑性成型工艺与设备、汽车现代焊接成型与控制、材料的宏观和微观结构层次上的各种测试、分析、表征方法研究等方面优势突出。
近5年来,承担国家科委、总装备部、国家自然科学基金等各类科研项目100多项,获国家、省部级科技成果奖36项。建有汽车材料教育部重点实验室、功能矿物应用基础与物化性能检测方法国土资源部开放实验室、吉林省汽车材料工程研究中心。
【毕业生去向】近5年来保送、考取的硕士研究生占毕业生总数36%,到中国一汽、海尔等国有企业的占32%,到上海大众、上海汇众等合资企业的占13%,到高校、科研单位及部队的占10%。
【专业特色】材料科学与工程学院覆盖了原金属材料及热处理、金属塑性加工、铸造及复合材料4个博士点。其中铸造学科为国家级重点学科,材料科学与工程一级学科设有博士后流动站,1998年又首批被批准为按照一级学科培养博士生的单位。
学院建有凝固技术国家重点实验室、陕西省磨擦焊工程技术中心、陕西省磨擦焊重点实验室。目前承担国家“九五”、国家自然科学基金等科研项目数十项。已有14项成果获国家科技进步奖和国家发明奖,90多项成果获省部级科技进步奖。
【毕业生去向】该专业毕业生供需比例为1∶4.3。全校学生一次性就业率为96.8%。
【学院概况】郑州大学材料科学与工程学院是学校重点建设的工科院系之一,现设有六个系:高分子材料科学与工程、高分子成型与模具、材料科学与工程(金属复合)、材料科学与工程(无机非)、材料成型与控制工程和包装工程;一个国家级实验教学中心:材料科学与工程实验教学中心和一个省级研究所:河南省高温材料研究所。
【师资队伍】学院现有教职员工138 人,其中教授37人,副高职称50人,具有博士学位者63人,其中中国科学院院士2人、博士生导师16人、国家杰出青年科学基金获得者1人、国家级突出贡献专家2人、国家“百千万人才工程”第一、二层次人选2人、国务院学位委员会材料学科评议组成员1人、国家级教学名师1人、教育部新世纪优秀人才支持计划资助3人、教育部教学指导委员会委员4人、全国优秀教师1人、享受国务院政府特殊津贴的专家6人、河南省优秀专家5人。
【学科建设】学院设有材料科学与工程一级学科博(硕)士点;材料物理与化学、高分子化学与物理、材料学、材料加工工程4个二级学科博士点;高分子化学与物理、材料学、材料加工工程、包装材料与工程、皮革化学与工程5个二级学科硕士点;材料工程1个专业学位硕士点。材料科学与工程学院拥有材料加工工程国家级重点学科,国家“211”一、二、三期重点建设学科,材料学河南省重点建设学科,并设有材料科学与工程博士后流动站。
【科研能力及成果】材料科学与工程学院的科研基地有:国家橡塑模具工程研究中心,材料成型过程及模具教育部重点实验室,河南省高温功能材料重点实验室,河南省高等学校高分子材料重点学科开放实验室,河南省高等学校模具、材料工程及装备重点学科开放实验室等;各类实验室面积12000余平方米,拥有先进的现代材料制备及分析测试仪器设备,为进行材料的合成与加工、微观结构分析及性能特征研究创造了良好的条件。
材料科学与工程学院是一个门类比较全的教学研究群体,研究方向主要涉及材料物理与化学、高分子材料、金属材料、无机非金属材料、复合材料、电子材料、薄膜材料、环境材料、生物材料及纳米材料等;主要研究领域有精细高分子材料、新型工程塑料、皮革材料、高分子材料成型加工及模具技术;铝、镁轻合金材料、新型生物医用合金材料、新型高温耐磨材料、钨钼合金、非晶、微晶材料、材料成型及控制(铸造、焊接及热处理);高铝钒土、锆刚玉莫来石和氧化物与非氧化物复合材料等高温功能材料、高性能水泥基复合材料;新型包装材料、包装设计和包装印刷等。
材料科学与工程学院近年来承担国家重点科技攻关、国家攀登计划、“863”、“973”、国家“高技术”产业化示范工程、国家自然科学基金重点项目以及河南省各级重大、重点项目等110余项,获国家科技进步奖和省部级科技进步奖28项,其中国家科技进步二等奖2项,河南省科技进步一等奖3项、二等奖15项;发表论文1200余篇,其中被国际三大检索(SCI,EI,ISTP)收录的论文400余篇;申请国家发明专利60余项,获得授权40余项。
由于历史较长,历年来又得到不少资助,因此在人才和设施方面的积累比较多。目前已有一个国家重点实验室、一个教育部重点实验室作为基地,有一位中科院院士及一些有一定国际影响或国内公认的学术带头人如徐祖耀院士、吴人洁教授等。建立了一支结构合理的高水平的学术梯队,教师中有博士学位的占65%,年轻学科带头人不断成长,五个研究方向中有三个是由四十岁以下的年轻教授作为负责人,四十五岁以下中青年教授占教授总数的40%。
在不同的历史时期学科方向始终处于研究前沿,为促进中国科技和国防的发展,作出一定的贡献。八十年代我们发展了耐高温金属材料(包括随后的金属间化合物)为开发航空、航天工业材料起了作用;九十年代前后我们在国内较早地发展了金属基复合材料,为国防工业解决了不少问题;九十年代在国内又率先将计算机模拟技术引入到热处理方面枣智能化热处理,对中国热处理行业升级改造起了很大作用;在相变理论及应用领域长期以来已形成在国际上有较大影响的学术特色,从研究金属相变发展到研究陶瓷相变,处于国际上研究的前沿。
总的说来上述四个方向已处于国内领先的地位。近年来为了适应信息社会的需要,在功能材料及其智能化方面发展也很快承担的项目中,理论研究项目以自然科学基金重大、重点项目为主。近五年来承担了一项自然科学基金重大项目、四个自然科学基金的重点项目(均是和国内同行合作,不是单独承担),自然科学基金面上项目五年来共有22项。
在应用性研究项目中为国防工业和国民经济发展上都有相当重要的作用,金属基复合材料在空间站太阳能电池帆板和固体发动机上已应用(863项目已鉴定)为中国航天工业作出贡献,高效火箭推进剂的生产为国防工业作出贡献,智能化热处理对中国热处理行业的改造有指导意义。
国际交流与合作比较频繁,与国际上一些著名大学和研究所如美国橡树岭国家实验室、德国柏林工业大学、GKSS研究所、日本金属材料研究所、大阪大学等有长期科研合作关系。同时和一些大公司如日本Hitachi、美国AM、PW公司、Emerson公司、德国BASF保持着长期有成效的科研合作。
教学上和英国伦敦大学QueenMary学院全面合作,联合培养硕士。1996年以来共举办了五次国际会议,共有45人次教授应邀到国外讲课或作特邀报告,并接受了俄国、法国的留学生、韩国的实习生、和日本已联合培养五名博士,每年本学科向国外同类知名大学如MIT、UCBerkeley、日本京都大学等有针对性地派出青年教师前去进修。
历年来培养了大批博士生和硕士生,博士生中绝大多数活跃在材料科学的教学和科研领域,其中近60%毕业后在香港和国外知名大学和科研机构工作过。不少人在国内外担任高校材料学院(系)的领导人和技术骨干。
根据现代信息社会的需要,把学科建设的重点从结构材料为主逐渐转向结构-功能材料综合化和一体化为主。
把“材料学”学科从原来以金属材料为主转变为兼有金属材料、有机高分子材料、陶瓷材料以及复合材料的综合型学科。
保持金属材料和复合材料领域在国内的优势,力争尽快达到国际先进水平,进一步发展高分子材料,特别是有机高分子光电材料。积极拓宽学科方向,发展生物材料、电子材料、功能和智能材料等新材料,重点加强与信息科学、生命科学、能源科学和环境科学交叉。
-高分子材料(Polymer Material)
-无机非金属(inorganic nonmetallic materials)(包括陶瓷材料,半导体材料等)
-金属(metal),一般分为铁基金属(黑色金属),非铁基金属(有色金属)。
-复合材料 (Composite materials),由两种或者更多种材料以恰当的组合方式构成。一般会以一种材料做基体,另一种材料做为增强体。
本学科目前共有6个主要研究方向,这些方向是:
(1)粉末冶金新理论、新技术;
(2)相图研究与材料设计;
(3)粉末冶金特种新材料;
(4)有色、稀有金属材料的合金化理论及新材料开发;
(5)现代高性能复合材料;
(6)有色金属功能材料。 6个研究方向的共同特色是:研究内容隶属学科前沿课题和国际热点研究课题,具有创新性;紧密结合国民经济建设主战场,实用性强;每个研究方向都有国家级或省部委级重点项目的支撑,实施过程可靠性高;有一支结构合理的高水平学术队伍和良好的研究条件,可实现预期研究目标,并具有可持续发展的良好前景。
1 [材料力学答案 ]材料力学 答案 41 导读:就爱阅读网友为大家分享了多篇关于 “[材料力学 答案 ]材料力学答案 41”资料,内容精辟独到, 非常感谢网友 的分享,希望从中能找到对您有所帮助的内容。 相关资料一 : 材料力学答案 41 第一章 绪论 一、是非判断题 1.1 材料力学的研究方法与理论力学的研究方法完全相同。 ( × ) 1.2 内力只作用在杆件截面的形心处。 ( × ) 1.3 杆件某截面上的内力是该截面上应力的代数和。 ( × ) 1.4 确定截面内力的截面法,适用于不论等截面或变截面、 直杆或曲杆、基本变形或组合变形、横截面或任 意截面的普遍情况。 ( ∨ ) 1.5 根据各向同性假设,可认为材料的弹性常数在各方向都 相同。 ( ∨ ) 2 1.6 根据均匀性假设,可认为构件的弹性常数在各点处都相 同。 ( ∨ ) 1.7 同一截面上正应力 ζ与
材料是人类可以利用的物质,一般是指固体。而材料学是研究材料的制备或加工工艺、材料结构与材料性能三者之间的相互关系的科学。涉及的理论包括固体物理学,材料化学,与电子工程结合,则衍生出电子材料,与机械结合则衍生出结构材料,与生物学结合则衍生出生物材料等等。材料学(hylology)
光学材料正文
光介质材料是传输光线的材料。入射的光线经过折射、反射会改变光线的方向、位相和偏振态;还可经过吸收或散射改变光线的强度和光谱成分。传统上常把光学材料限定为晶态(光学晶体)、非晶态(光学玻璃)、有机化合物(光学塑料)。
光学玻璃根据对它的不同要求,可把光学玻璃分为:对光学常数有特定要求的无色光学玻璃;在γ 射线区具有一定抗辐射特性、在可见光区不产生强烈光吸收的耐辐射光学玻璃;对不同波长具有特定光吸收或透射的有色光学玻璃以及石英玻璃等。
无色光学玻璃是使用量最大的光学材料。以折射率nd、色散系数(阿贝数v)和部分色散系数表示其特征性质。各类无色光学玻璃与nd、v的关系可统一表示在nd-v关系图中。将nd-v图分成若干个区域,每一区域内都有折射率及色散系数相近的若干个玻璃牌号,统称为一类品种。凡具有一定nd、v值的玻璃(在nd-v图中为一个点)称为一个牌号。
光学玻璃按折射率、色散系数分为两大类,即冕牌和火石光学玻璃。根据国际惯例和中国国家标准规定,K代表冕牌玻璃,F代表火石玻璃。中国光学玻璃共有18个品种、141个牌号,生产的典型光学玻璃的nd-v关系如图所示。 玻璃的光学性质取决于化学成分。冕牌玻璃是硼硅酸盐玻璃;加入氧化铅后成为火石玻璃。在冕牌玻璃中,随着氧化钡含量的增加,折射率增加,分成钡冕及重冕玻璃。火石玻璃中,随着氧化铅含量的增加,折射率增大,分成冕火石、轻火石、火石及重火石等品种。含氧化钡的铅玻璃又分钡火石及重钡火石玻璃。40年代以来,随着光学系统的发展,为了扩大光学常数的范围,在玻璃中加入新的化学成分,玻璃品种日益增多。例如,加入氧化镧及其他稀土氧化物形成高折射率低色散的镧冕和镧火石玻璃品种系列;加入二氧化钛及氟化物形成高色散的特冕和钛火石玻璃;以磷酸盐和氟磷酸盐为基础发展了低折射率低色散玻璃(如氟冕和磷冕玻璃)。
耐辐射光学玻璃用于受γ 辐射照射场合下的光学仪器中。它除具有无色光学玻璃的各项性质外,并要求在一定辐射剂量下光密度的变化必须保持在规定的数值以内。其品种及牌号与无色光学玻璃相同。玻璃的化学成分是在无色光学玻璃的基础上,添加少量二氧化铈来消除高能辐射在玻璃中所形成的色心。因为O和Ce的吸收带都处在紫外区,价态变化对可见区透过的影响不大,因此这种玻璃受辐照后光吸收变化很小。
有色光学玻璃 亦称滤光玻璃,目前已有百余种。由它制成的各种滤光镜广泛应用于观察、照相系统和红外波段工作的光学仪器中。按光谱特性分为选择性吸收型、截止型和中性灰色型三类。选择性吸收型有色光学玻璃能够吸收或透过一些特定波长的光线,以其透过率为特征性质,按颜色分品种;截止型有色光学玻璃以截止透过界限波长为特征;中性灰色型有色光学玻璃对各波长的光线是无选择地均匀吸收,以平均透过率为特征。
有色光学玻璃是在基质玻璃中添加着色剂获得的,所需的光谱性质取决于着色剂的种类和含量。第四周期过渡元素离子及个别镧系和锕系元素离子产生离子吸收,是选择吸收型和个别截止型有色光学玻璃的着色剂;硫化镉、硒化镉、碲化合物作为着色剂,可制成400~1000nm截止吸收的黄、橙、红及红外滤光玻璃。
紫外和红外光学玻璃 它们在该光谱区域具有良好的透过率。目前紫外光学玻璃以光学熔石英为主,正在发展氟化物光学玻璃,其紫外透过极限为200nm。红外光学玻璃以铝酸盐和锗酸盐玻璃为主,红外透过截止在4~5μm。硫系化合物玻璃透过截止在15μm。
近年出现了一些特殊品种的光学玻璃,如光沿着磁力线方向通过玻璃时偏振面发生旋转的磁光玻璃;光按一定方向通过一传播超声波的玻璃时,能发生光的衍射、反射、会聚式光频移动的声光玻璃,在外界电场作用下产生双折射现象的电光玻璃等等。
光学晶体结晶材料的光学应用范围极其广泛,可制作各种光学零件,紫外、可见、红外波段的窗口,棱镜和透镜,偏振器、推迟板和补偿器,电光、声光、光弹、磁光调制器以及谐波发生和多波混频器。玻璃比晶体易于制造且价格较低。在可见光波段大多采用玻璃制作光学元件,但在红外和紫外波段则广泛使用各种晶体。若干用途较广的材料的性质列于下表中。光学塑料光学有机塑料是另一类光介质材料,它易于成形、价格低,主要应用于眼镜工业、复制光学元件和纤维光学工业。光学塑料分为热塑型材料、热固材料和共聚物三大类,以热塑型为主。热塑型材料中较普遍采用的是聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚苯乙烯醋酸纤维素等;热固材料中包括透明环氧树脂、二丙烯基二乙二醇碳酸酯(商品牌号C-39)和甲基丙烯酸羟乙酯等;共聚物有苯乙烯-丙烯酸树脂、丙烯腈-苯乙烯树脂或热塑和热固材料间的共聚物。
参考书目
干福熹等著:《光学玻璃》,科学出版社,北京,1982。
《光学仪器设计手册》编辑组编:《光学仪器设计手册》,上册,国防工业出版社,北京,1951。
《材料力学》为《建筑力学》第二分册《材料力学》第三版的修订版。
《材料力学》适用于土建类中,也可供成人教育师生和工程技术人员参考。