脆性材料
產生小變形即破壞斷裂的材料
材料在外力作用下(如拉伸、衝擊等)僅產生很小的變形即破壞斷裂的性質。
聚合物脆性與聚合物結構及使用條件(溫度、外力作用速率等)有關,柔性鏈高分子聚合物脆性小,韌性好;剛性鏈高分子則相反。
脆性材料
從物理化學屬性來分,可分為金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料和不同類型材料所組成的複合材料。從用途來分,又分為電子材料、航空航天材料、核材料、建築材料、能源材料、生物材料等。更常見的兩種分類方法則是結構材料與功能材料;傳統材料與新型材料。結構材料是以力學性能為基礎,以製造受力構件所用材料,當然,結構材料對物理或化學性能也有一定要求,如光澤、熱導率、抗輻照、抗腐蝕、抗氧化等。功能材料則主要是利用物質的獨特物理、化學性質或生物功能等而形成的一類材料。一種材料往往既是結構材料又是功能材料,如鐵、銅、鋁等。傳統材料是指那些已經成熟且在工業中已批量生產並大量應用的材料,如鋼鐵、水泥、塑料等。這類材料由於其量大、產值高、涉及面廣泛,又是很多支柱產業的基礎,所以又稱為基礎材料。新型材料(先進材料)是指那些正在發展,且具有優異性能和應用前景的一類材料。新型材料與傳統材料之間並沒有明顯的界限,傳統材料通過採用新技術,提高技術含量,提高性能,大幅度增加附加值而成為新型材料;新材料在經過長期生產與應用之後也就成為傳統材料。傳統材料是發展新材料和高技術的基礎,而新型材料又往往能推動傳統材料的進一步發展。
耐久性的評價方法
脆性斷口宏觀特徵-斷口表面平齊,斷口邊緣沒有剪切"唇口"。斷口的顏色比較光亮,有時稍有灰暗,光亮的脆性斷口的宏觀...脆性斷口微觀特徵-脆性斷裂的微觀判斷是解理花樣和沿晶斷口形態;鑄鐵(牌號一般為以Q、HT等開頭的材料),與非金屬材料都是脆性材料。
溫度變化,應力情況,材料的疲勞極限,耐磨性,工作環境等等,結構主要還是從應力分佈,大小,以及耐磨性等角度考慮。