不同学校要求不同,看看招生简章上面所列的参考书目,再重点研究该校近五六年来的历年真题,真题是最好的参考资料,把真题上所有知识点做透,120不成问题。不要说不知道如何搞到真题,途径很多,网上有卖的。往届师兄师姐有的话也都乐意奉送。当年我研究了八年的真题,考了130多。真题是一个师兄给的。
楼上说的也对,本校的一般考前都划重点的,那些考本校的基本上从没关注过专业课问题,都是考前一两周背背的。。能搞个120多,很无语的。能搞到那个自然好了。
搞不到那个了就结合真题把参考书目看透就是。苦心人天不负的!
加油!祝好运!
细化晶粒在材料冶炼过程中一般加入细化晶粒元素,如钛、铌等。
还有就是产品在热加工后得到粗大组织而细化晶粒,一般采用正火处理
通过添加合金元素可以细化;压力加工也可以;热处理的正、退、调质也可以细化晶粒。应根据实际情况从不同角度进行选择.
根据Hall2petch 公式:σs=σ0+Kd-1/2 式中,σs是材料的屈服强度,σ0是与材料有关的常数,K 是常数,d 是晶粒直径。可以看出,材料的屈服强度与晶粒尺寸倒数的平方根成正比。因此,晶粒细化既能提高材料的强度,又能提高材料塑性,同时也能显著提高其力学性能。细化晶粒是控制金属材料组织的最重要、最基本的方法,目前人们采用了许多办法细化金属的晶粒。
如果仅仅发生了晶粒的细化而没有发生强烈的塑性变形的话,材料的塑性随着晶粒的细化应该还是提高的。
细晶强化啊,这是一种很好的强化工艺。因为细晶粒晶界多阻碍位错运动,当然提高了强度,同时又能增强韧性.
晶界和晶内的塑性变形能力有很大的差异(竹节现象),细下的晶粒会减少二者间差异,因此均匀变形能力得到提高,这也是细晶提高塑性的一个原因。
建议阅读一下这个链接的内容.希望对你有所帮助.
培养目标
培养政治合格、品行良好,掌握材料科学的基础知识,具备材料制备、新材料开发及生产应用的能力,能在材料科学与工程及其相关方面从事应用研究、科技开发、生产、教学及相关管理工作的应用型高级专门人才。
专业特色:
以厚基础、宽口径、强应用、重素质为基本出发点,结合当地产业发展的人才需求,注重培养学生材料生产、加工方面的知识技能,注重材料科学与化学科学的融合,培养满足当地产业发展需要的材料设计、加工、研发等方面的技术人才。
主要课程
高分子化学、化工原理、高等数学、大学物理、工程制图与CAD、电工电子技术、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、材料化学、聚合物合金、功能材料化学与物理、晶体生长、复合材料等。
BTW 各个地区各个院校的情况应该不太一样
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