考生:请问东北大学材料物理专业要学哪些课程,好学吗?

东北大学材料物理专业要学的课程小编已经收集整理好啦,至于好不好学,这个真说不上来,因人而异吧。

专业中文名称材料物理

专业英文名称Materials Physics

学制四年

修业年限六年

学位授予门类理学

主干学科

材料物理与化学

主干课程

固体物理、工程材料学、晶体X射线学、电子显微分析技术、材料的晶体缺陷与强化理论、计算机在材料科学中应用、功能材料物理、材料的相与相变、材料物理实验

课程简介

固体物理

讲述基元、布喇菲格子、复式格子概念;一维布喇菲格子、复式格子特点;三维晶格的原胞选取、布喇菲格子及复式格子原胞选取;倒格子定义;倒格子定义、正倒格子关系;五种晶体结合类型;结合力一般特点及相互作用能表达式;非极性分子、离子晶体结合能计算;离子半径计算;理解原子晶体的结合;格波、色散关系、玻恩—卡门边界条件;振动能量、声子概念;经典理论、爱因斯坦及德拜模型;计算格林爱森常数;电子波函数、能量、能级密度;费密分布函数、费密能表达式推导;金属中电子气的热容量计算;热电子发射和接触势差计算; 一维布洛赫定理证明、波矢 k 取值范围;微扰法—自由电子近似、微扰法—自由电子近似推导及物理意义;三维周期场布洛赫定的证明及波矢 k 取值范围;布里渊区的构造方法及性质;波函数、求解能量表达式及计算有效质量;自由电子模型和近自由电子模型。

工程材料学

本课程是材料科学与工程、材料加工、铸造与焊接等专业的一门重要技术基础课,重点介绍结构材料(包括金属、陶瓷、高分子材料)的组织结构与性能之间的内在联系、冷热加工过程中组织结构的演化机理以及相应的性能变化、不同工程领域所用结构材料的性能要求、组织结构和所采用的制备工艺。其目的是使学生掌握材料组织结构与性能之间的内在联系,能根据工程和科技发展的需要,合理选择和使用结构材料、制订热加工工艺、获得性能优异的工程结构件。

晶体X射线学

本门课程的主要内容是讲述材料的基本结构属性——晶体学,阐述x射线衍射技术实验原理及其方法应用。使学生具备必需的基础理论、基本知识与基本实验技能。晶体学部分主要包括:晶体结构、空间点阵、倒易点阵、标准定向、晶带定理、晶体投影。x射线学部分主要包括:x射线本质、x射线衍射理论、x射线实验方法及x射线应用(物相分析、单晶定向、织构分析等)

电子显微分析技术

电子显微分析技术是揭示材料介观和微观世界的有力工具,它能对材料显微组织的形貌、结构、成分进行三位一体的原位分析,并进而揭示材料成分—工艺—微观结构—性能之间关系的规律,是材料研究的重要现代技术之一,通过该课程的学习,从基础理论与实验技术上掌握电子衍射、衍衬分析等基本原理和方法以及电镜操作的基本技能;掌握通过电子衍射进行微区相鉴定等显微分析工作。

课程内容包括四个方面:1、电子光学基础。 2、透射电子显微镜的基本原理和构造;透射电镜样品制备的技术及电镜操作技术;电子衍射原理和电子衍射图谱标定方法;特殊电子衍射谱分析方法;衍衬理论等。3、扫描电镜的构造与成像原理及应用。 4、电子探针的结构与工作原理;能谱仪与波谱仪的定性与定量分析。

材料的晶体缺陷与强化理论

系统介绍晶体缺陷与强化理论。课程主要分为两大部分:晶体缺陷的基本知识、强化理论。晶体缺陷的基本知识主要围绕晶体缺陷的三大类型,尤以位错为主。以完整晶体来模拟位错的形成过程,加深对位错几何模型的理解。同时,对位错的几何性质、运动特点、位错的弹性性质进行讲解。最后对典型晶体中的位错组态与不全位错进行介绍。

强化理论,主要介绍晶体的弹性变形、滞弹性变形、塑性变形过程,塑性变形对组织、结构及性能的影响;介绍应变强化、细晶强化、固溶强化、分散强化理论。

计算机在材料科学中应用

本课程以微观组织的计算机模拟为主线,对其涉及到的材料领域的几个基本过程(如温度场、液固相变、形变和再结晶等)的多尺度计算模拟理论、方法及涉及到的学科前沿学术研究问题和基础理论进行较系统阐述,使学生掌握应用计算机和计算机技术解决材料科学中的专业问题的思路、方法和原理,提高学生综合运用专业基础知识、数学、力学、计算与计算机技术等跨学科知识的能力。在加强学生对基础知识、基本方法掌握的基础上,引导学生的创新意识,培养学生从事学术研究的思路,提高学生从事专业问题研究的能力。

功能材料物理

本课程是材料物理专业的主干专业课程。包括半导体物理与半导体材料性能、超导电性和超导材料、磁性材料物理理论和磁性材料性能、光学功能材料、热功能材料、声功能材料、非晶材料和纳米材料等。电性功能材料部分,包括固体导电理论,金属的电性能,超导理论和超导材料,半导体材料。磁性材料部分,包括分子场假说和磁畴假说,抗磁、顺磁、铁磁、亚铁磁(铁氧体)性,材料的技术磁化,软磁和硬磁材料等。功能转换材料部分,包括热电偶材料,海洋温差发电材料,光电转换材料和太阳电池,声光转换材料等。储氢材料部分,包括储氢原理,储氢材料。非晶体材料部分,包括非晶材料表征方法,非晶材料的性能与制备,非晶材料的热稳定性和晶化。光学功能材料部分,包括激光法官原理,线型函数,增益系数,谐振腔,受激发射的条件,固体激光材料,三能级系统等。

材料的相与相变

本课程是材料物理专业本科生的专业平台课,学习本课程的任务是掌握材料组织变化的基本规律,培养运用物理学和材料学的基础理论、实验技能进行材料研究与开发的基本能力。

本课程的主要内容和基本要求为:

① 固体材料的相结构。要求掌握金属材料合金相结构的分类、特点,了解非金属材料的相结构特点;

② 相图与相平衡的热力学原理。要求掌握图解法求偏摩尔自由能、纯物质的化学位、多相平衡条件、自由能与组元成分的关系曲线的公切线原理、理想溶液和规则溶液自由能与组元成分的关系,了解非金属材料的相结构特点、了解相图计算方法;

③ 材料中的扩散现象及数学处理方法。要求熟练掌握菲克第一定律、菲克第二定律、各种情况下扩散方程的解、克根达尔效应和达肯公式、扩散微观理论和热力学理论,了解扩散的影响因素和应用;

④ 材料中的相变过程及原理。要求熟练掌握相变的定义、相变分类、形核与长大理论、单相合金凝固理论、过饱和固溶体的脱溶分解理论、马氏体相变晶体学理论,了解相变理论的应用。

材料物理实验

本课程是在学生学习了材料物理专业的专业平台课《功能材料物理》、《晶体缺陷与强化理论》、《材料的力学性能》以及结合能反应东北大学材料物理特色的运用核物理技术分析材料的性能及微观结构的基础上,为了加深学生对上述课程中所涉及到的理论的理解及相关检测手段的应用,而设置的配套实验课程。本课程包括检测材料的力性、物性和微观结构等多个实验。

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