编辑: 于世美 | 2019-07-03 |
(一)教学方法与学时分配 课堂讨论及讲授,8学时
(二)内容及基本要求 主要内容:描述不同结构的热力学参数,晶体生长的热力学条件,单质、合金、多元晶体生长的热力学原理. 【重点掌握】:单质及二元合金生长的热力学条件. 【掌握】:多元合金生长热力学条件分析过程. 【难点】:晶体生长的热力学原理. 第3章 晶体生长的动力学原理 3.1 结晶界面的微观结构 3.1.1 结晶界面结构的经典模型 3.2 结晶界面的原子迁移过程与生长速率 3.3 晶体生长的本征形态 3.3.1 晶体生长形态的热力学分析 3.3.2 晶体生长形态的动力学描述
(一)教学方法与学时分配
(一)教学方法与学时分配 课堂讨论,4学时
(二)内容及基本要求 主要内容:晶体界面的结构及模型,晶体生长时界面原子的迁移过程及晶体的生长速率,晶体生长的形态与界面微观结构及生长热力学分析和动力学描述. 【重点掌握】:晶体生长过程中原子的迁移过程及生长热力学和动力学. 【掌握】:结晶界面的微观结构及生长形态. 【难点】:晶体生长的动力学过程. 第4章 实际晶体生长形态的形成原理 4.1 晶体生长驱动力与平面结晶界面的失稳 4.2 枝晶的形成条件与生长形态 4.3 枝晶阵列的生长 4.3.1 Hunt模型 4.3.2 KurZ-Fisher模型 4.3.3 Lu-Hunt数值模型 4.4 强各向异性晶体强制生长形态 4.5 多相协同生长 4.5.1 亚共晶生长 4.5.2 共晶生长 4.5.3 偏晶生长 4.5.4 包晶生长
(一)教学方法与学时分配 课堂讨论及讲授,8学时
(二)内容及基本要求 主要内容:晶体生长形态及模型原理,晶体生长形态与相图的关系. 【重点掌握】:晶体生长形态的模型及生长形态与相图的关系. 【掌握】:二元合金相图. 【难点】:晶体生长形态的形成原理. 第5章 晶体生长过程的形核原理 5.1 均质形核理论 5.1.1 熔体中的均质形核理论 5.1.2 气相与固相中的均质形核 5.1.3 均质形核理论的发展 5.2 异质形核 5.2.1 异质形核的基本原理 5.2.2 异质外延生长过程中的形核 5.3 多元多相合金结晶过程中的形核 5.3.1 多组元介质中的形核 5.3.2 多相形核过程的分析 5.4 特殊条件下的形核问题 5.4.1 溶液中的形核 5.4.2 电化学形核 5.4.3 超临界液体结晶过程中的形核
(一)教学方法与学时分配 课堂讨论及讲授,8学时
(二)内容及基本要求 主要内容:均匀形核、非均匀形核,多组元合金的形核及特殊条件下的形核 . 【重点掌握】:晶体形核的热力学原理. 【掌握】:特殊条件下的形核. 【难点】:晶体生长形态的形成原理.
第二篇 晶体生长的技术基础 第6章 晶体生长过程的传输问题 6.1 晶体生长过程的传质原理 6.1.1 溶质扩散的基本方程 6.1.2 扩散过程的求解条件与分析方法 6.1.3 扩散系数的本质及其处理方法 6.1.4 晶体生长过程扩散的特性 6.1.5 多组元的协同扩散 6.1.6 外场作用下的扩散 6.2 晶体生长过程的传热原理 6.2.1 晶体生长过程的导热 6.2.2 晶体生长过程的辐射换热 6.2.3 晶体生长过程的对流换热与界面换热 6.2.4 晶体生长过程温度场的测控方法与技术 6.3 晶体生长过程的液相流动 6.3.1 流动的起因与分类 6.3.2 流体的黏度 6.3.3 流体流动的控制方程 6.3.4 流体流动过程的求解条件与分析方法 6.3.5 层流与紊流的概念及典型层流过程分析 6.3.6 双扩散对流 6.3.7 Marangoni对流