吉林建筑工程学院的无机非金属材料工程这个专业怎么样?就业前景如何?

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无机非金属材料是三大类别的材料之一,近几年来保持了迅猛的发展势头。本专业方向所依托的材料学和材料物理与化学学科都是首批国家重点学科,历年历次评估均列全国前茅。该专业方向拥有中国科学院院士1人,教授6人,副教授9人,其中博士生导师4人。共完成国家级科研项目上百项、国际合作项目十余项、其它项目数十项。无机非金属材料专业1986年获得硕士学位授予权,1994年开始招收本科生,1995年获得博士学位授予权,并于1999年成立无机非金属材料系。截至2005年,共培养博士研究生百余名,硕士研究生300余名,本科毕业生300余名。

该专业方向的主要研究方向有:新能源材料方向,其中包括:燃料电池材料,锂离子电池关键材料,太阳电池关键材料,高温超导材料,传感器材料和热电材料;特种陶瓷粉末冶金方向,其中包括:精细陶瓷、核材料、半导体材料,纳米材料,燃烧合成技术,激光烧结技术;无机非金属结构材料方向,其中包括:耐火材料,高温结构陶瓷材料,环境相容性材料、功能结构一体化材料,功能梯度材料,超硬材料,发光材料;功能陶瓷与器件方向,其中包括:热电材料与器件、介电薄膜及相关集成电子材料、压电、光电陶瓷材料以及相关能源转换元器件等。

该专业方向培养具有无机非金属材料工程及相关基本技能的高级研究开发与工程技术人才。毕业生掌握无机非金属材料工程领域比较系统全面的基础理论知识、基本技能、方法,具有从事无机非金属材料领域科技工作的初步能力。能在冶金、化工、电子信息、能源、机械、航空航天和建材等行业从事材料的生产、质量检验、工艺与设备设计、新材料的研究与开发以及经营管理工作,或在科研机构和高等学校从事教学与科学研究工作,或成为本专业及相关专业研究生的优秀生源。

据我所知,目前,压电元件材料一般有三大类,即压电晶体、压电半导体和压电陶瓷材料。压电材料中研究得比较早的压电晶体是石英晶体,它的机电性能稳定,没有内耗,它在频率稳定器、扩音器、电话、钟表等领域里都有广泛应用。此外,酒石酸钾钠、磷酸二氢胺、钽酸锂、铌酸锂、碘酸锂等晶体也都是比较好的压电晶体材料。压电半导体材料主要有CdS、CdSe、ZnO、ZnS、ZnTe、CdTe等IIB~VIA族化合物及GaAs、GaSb、InAs、InSb、AIN等Ⅲ~ⅤA族化合物。目前,在微声技术上用得最多的是CdS、CdSe和ZnO。压电陶瓷材料主要有钛酸钡(BaTiO3)、钛酸铅(PbTiO3)和锆钛酸铅。其中,钛酸钡是第一个被发现可以制成陶瓷的铁电体,钛酸钡单晶的介电常数各向异性显著,沿极化轴方向的介电常数比垂直于极化轴方向小得多,但极化陶瓷的各向异性比单晶小得多,陶瓷的介电常数与晶粒大小和密度有关。钛酸铅是一种典型的钙钛矿结构铁电体,其晶格结构与钛酸钡相似,钛酸铅晶体结构的各向异性大,矫顽电场又高,因此对致密的纯钛酸铅陶瓷很难获得优良的压电性能。钛酸铅陶瓷制备中的改性主要是通过添加物改善其工艺性能,以便获得电阻率较高又不开裂的致密陶瓷体。其中比较成功的途径是加入高价离子置换Pb2+或Ti4+,在晶格中生成A缺位。由于钛酸铅陶瓷介电常数低,机械品质因数高,适于高频和高温下应用。锆钛酸铅压电陶瓷是由锆酸铅和钛酸铅构成的固溶体压电陶瓷材料。锆酸铅(PhZrO3)也是一种具有钙钛矿结构的化合物,但在室温下却是斜方反铁电体。对锆钛酸铅固溶体压电陶瓷的改性主要途径是在化学组成上作适当地变化,即离子置换形成固溶体或添加少量杂质,以获得所要求的电学性能和压电性能。

压电高音喇叭应利用半导体压电效应半导体特定的极向上受压产生电流,经过放大处理发声制成的喇叭,接一个音频信号就可以,比如使用一个音乐片推动,或者接在电话听筒上。优点是简单、音量大,不需要太多电路供电,缺点是由于电压高波动大易烧毁。

压电喇叭因其简单,耐用,价格低廉得到广泛的应用,尤其是给收录机作高音喇叭使用。压电高音喇叭,发声需要有共鸣腔,否则声音很小,根传统的高音喇叭相比,音质不如电动势喇叭。

磁头拾音器或扬声器用的是电感线圈,压电拾音器或扬声器用的是压电陶瓷,相比之下还是呈电容性的压电陶瓷高音特性好一些。

话筒距离喇叭太近或正对着喇叭,而功放音量又开得比较大,就容易产生高频声反馈引起啸叫,导致高音喇叭烧坏。所以在使用时,适当的调整合适的音量。


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