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2020年全国硕士研究生入学考试命题标准大纲已于7月8日正式公布,下面全国各研招院校将陆续发布2020考研专业课大纲。以下是中公考研记者收拾的“2020年中国科学院大学硕士研究生入学考试898材料专业综合科目大纲”有关内容,以供各位考生参考。
中国科学院大学硕士研究生入学考试《材料专业综合》考试概要
本《材料专业综合》考试概要适用于中国科学院大学硕士研究生入学考试。所涉及的材料力学、材料科学基础、材料剖析办法、材料性能都是大学材料专业本科学生最基本的课程。
1、考试办法和考试时间
材料专业综合考试使用闭卷笔试形式,试题满分为150分,考试时间为180分钟。
《材料专业综合》考试模拟试题分成四个部分,每一部分考试试题的分值和为100分,总值为400分。考生需在400分的考试试题中任意选做分值和低于150分的考试试题并明确标示。假如选做考试试题的分值和超越150分,考生需要标注计分的题号。如没标注,判卷将根据所选做考试试题的题号顺序依次判卷直到所做题目分值和超越150分题目的前一题,后面所做考试试题视作无效考试内容。
2、考试内容
(一) 材料力学
1. 学会材料力学的几个基本定义:材料力学的基本假设、应力、变形和应变,量纲和量纲剖析,材料力学有关力学量的量纲、材料性质、应力-应变曲线、弹性介质、胡克定律、理想塑性介质、黏弹性与蠕变;
2. 学会拉伸和压缩、扭转、弯曲应力、弯曲变形、复杂应力状况;
3. 学会结构剖析和能量法与压杆的稳定性;
4. 知道基于材料力学的 Ashby 材料筛选办法,残余应力、线弹性断裂力学初步。
(二) 材料科学基础
1.原子结构及建合种类,学会物质的组成、原子的结构、电子结构和元素周期表,熟知一次键(金属键、离子键、共价键)、二次健(范德华力和氢键)的概念、特征。学会材料中的结合键的种类对材料性能的影响,键-能曲线及其应用。
2.知道晶体的特征、空间点阵、晶胞、晶系和布拉菲点阵,晶向和晶面的表示办法,晶带和晶带定律、晶面间距,晶体的对称性,极射投影。学会三种典型的金属晶体结构,致密度和配位数,点阵常数和原子半径,晶体的原子堆垛方法和间隙,多晶型性。
3.知道菲克第肯定律,菲克第二定律,典型条件下扩散方程的解,熟知扩散的原子理论,知道扩散的机制及其影响原因。
4.熟知点缺点的定义、形成、平衡浓度,点缺点的运动。学会晶体缺点的基本种类、特点及其运动特点;其中学会位错的概念、基本种类和特点,柏氏矢量的概念、特质和表示办法,位错的运动(滑移、攀移),实质晶体结构中的位错,堆垛层错,不全位错,位错反应。知道晶体缺点与合金材料的强化原理。知道外表面和表面能,晶界和亚晶界(小角度晶界、大角度晶界结构,晶界能,晶界特质,孪晶界),相界的概念、类型和特征。
5.学会相平衡条件和相律,单元系相图。学会匀晶相图、共晶相图、包晶相图及其合金凝固,其他种类的二元相图,复杂二元相图的剖析办法,依据相图推断合金的性能,二元相图实例剖析(铁碳合金的组织及其性能)。熟知三元相图成分表示办法(成分三角形),三元相图的空间模型,三元相图的截面和投影图。知道固态互不溶解的三元共晶相图。
6.学会非晶态材料与半晶态材料定义;知道聚合物的分类和主要性能,知道玻璃的结构和性能。
7.学会三种基本变化(晶体结构的变化、有序程度的变化、化学成分的变化),学会扩散型相变和无扩散型相变。
8.学会材料化学的基本理论,熟知材料化学制备原理及工艺,学习新材料和新工艺,知道材料化学范围的新动态。
9.学会生物材料、生态环境材料、能源材料、智能材料、仿生材料和复合材料的性质和应用等。
10.知道材料科学与技术的新进展状况和将来发展势头,知道纳米材料的概念、特质、主要制备办法和潜在的应用范围。
11.知道材料表征涉及的主要仪器设施和依据的基本原理,并能初步剖析表征的成效。
(三) 材料剖析办法
1.知道X射线的性质和获得;晶体衍射强度;; X-射线形貌学概论;形貌学实验技术中的取向衬度形貌技术、透射投影形貌术、反射形貌术;同步辐射技术原理;同步辐射应用中的X射线吸收精细结构、X射线吸收的近边结构电子成像理论;电子衍射基本理论;衍射花样标定;相间的取向关系;衍射衬度理论;得分辨技术的应用;剖析电镜技术中的电子与固体的相互用途。
2. 学会X射线与固体的相互用途、晶体衍射基础;倒易点阵;X射线衍射几何原理;X射线衍射技术应用中的物相鉴别;应力测定;
3.学会X射线衍射技术中的劳厄法、粉未法、旋转晶体法与得分辨电子显微图像的讲解。
4.学会X射线能谱;电子能量损失谱。
(四) 材料性能
1. 学会晶体结构,晶体的几种对称操作,空间点阵种类(七大晶系),晶体的X射线衍射,晶体的晶向表示,晶面间距计算,晶体点阵的倒空间,布里渊区的概念等。
2. 学会固体结合的一般性规律,学会结合能、平衡距离的计算;知道分子轨道法;学会容易见到的几种结合形式(金属键,离子键、共价键、范德华键及氢键)。
3. 学会晶体材料能带理论中的自由电子论、近自由电子论与紧束缚近似模型,学会近自由电子近似的禁带宽度的计算办法,学会紧束缚近似的能带E-K关系;深刻理解能带理论的基本假设及布洛赫定理,知道克龙尼格-朋奈模型、赝势理论。
4. 学会固体材料中电子在外场用途下的运动规律,学会载流子有效水平、平均速度、准动量;学会能带理论对半导体、金属导体、绝缘体的电特质讲解。
3、主要参考书目
1. 殷有泉、励争、邓成光. 材料力学 . 北京: 北京大学出版社, 2006.
2. S. 铁摩辛柯、J. 盖尔. 材料力学 . 北京: 科学出版社, 1990.
3. J. Gere. Mechanics of Materials . Belmont: Thomson, 2004.
4.石德珂,材料科学基础,机械工业出版社,1999.
5.刘智恩,材料科学基础,西北工业大学出版社,2000.
6.秦善,晶体学基础,北京大学出版社,2004.
7.周玉,武高辉,材料剖析测试技术,哈尔滨工业大学出版社,1998.
8.许顺生,冯端主编, X射线衍衬貌相学,科学出版社,1987.
9.朱静,叶恒强等,高空间分辨剖析电子显微学,科学出版社,1987.
10.P. Hirsch, et al, Electron Microscopy of Thin crystals, Robert E. Krieger Publishing Co. Inc., Huntington, New York, 1965
11.郑冀,梁辉、马卫兵、许鑫华、刘晓非,材料物理性能,天津大学出版社, 2008
12.潘金生、仝健民、田民波编,材料科学基础,清华大学出版社,1998.
13.William F. Smith, Javad Hashemi, Foundations of Materials Science and Engineering, 机械工业出版社,2010.
14.黄昆,固体物理学,高等教育出版社,1988.
15.黄昆,谢希德,半导体物理学,科学出版社,2012.
16.邱成军,王元化,曲伟,材料物理性能,哈尔滨工业大学,2008.
编制单位:中国科学院大学
编制日期:2019年6月27日
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