目录

  • 1 绪论
    • 1.1 关于课程(课程介绍&学习进度&作业)
  • 2 材料的合成与制备
    • 2.1 概述
    • 2.2 材料设计方法
    • 2.3 材料的气相法合成与制备
    • 2.4 材料的固相法合成与制备
    • 2.5 材料的液相法合成与制备
    • 2.6 机械合金化法
    • 2.7 单晶的制备
    • 2.8 非晶材料的制备
    • 2.9 单元测试01
  • 3 金属材料
    • 3.1 金属材料概论及金属结构
    • 3.2 合金的结构及金属材料的性能
    • 3.3 金属材料的制备
    • 3.4 常见的金属材料
    • 3.5 新型合金材料
    • 3.6 单元测试02
  • 4 无机非金属材料
    • 4.1 无机非金属材料的结构
    • 4.2 无机非金属材料的性能
    • 4.3 课堂测试
    • 4.4 传统与新型玻璃材料
    • 4.5 传统无机胶凝材料-水泥
    • 4.6 传统与新型陶瓷材料
    • 4.7 单元测试03
  • 5 高分子材料
    • 5.1 高分子材料概述
    • 5.2 高分子化合物的结构
    • 5.3 高分子材料的性能
    • 5.4 高分子材料的制备
    • 5.5 常用高分子材料
    • 5.6 功能高分子材料
  • 6 复合材料及纳米材料
    • 6.1 复合材料概述
    • 6.2 纳米材料概述
    • 6.3 课程内容复习
材料的液相法合成与制备

第四讲:02 材料的合成与制备(2.5 材料的液相法合成与制备(2.5.1 液相法概述,2.5.2  液相反应过程及过程控制,2.5.3 液相合成与制备方法(沉淀法、溶胶凝胶法)))

 材料的合成与制备是材料化学的重点内容,而液相法合成与制备又是材料特别是无机非金属材料制备的常用方法。大家在今后的学习工作中,不可避免地会涉及材料的制备,特别是采用液相法制备材料。

液相法制备材料中,对液相反应过程的控制是重点也是难点。通过控制粒子聚集速率与定向速率的相对大小,可以控制产物的结晶状态;通过控制液相中成核速率与生长速率的相对大小,可以控制产物的力度大小及其分布,可以获得纳米材料。

在材料的液相法合成与制备一节中,我们会讲到多种合成方法,其中沉淀法、水热与溶剂热合成法是需要大家重点掌握的液相合成方法。这两种方法对于化学基础的要求相对较少,也比较容易掌握。大家在随后的课程设计与毕业论文工作中会用到这两类方法。


第五讲:02 材料的合成与制备(2.5  液相合成与制备方法(水热与溶剂热方法、微乳液法、电化学方法),2.6 机械合金化法,2.7 单晶的制备(概述、耐氧化性熔体生长法)