材料初探-見「微」知著:結構II(115自學課程)
Pengajar: 吳錫芩
2026/07/01~2027/06/30
Batas Akhir Pendaftaran:2027/06/30
6Jam/6setiap minggu (Course is No Open)

Penjelasan

📖 課程摘要 · COURSE OVERVIEW

您是否曾想過,為何有些東西堅硬無比(如鑽石),有些卻柔軟易塑(如塑膠)?這一切都由物質最內部的「——原子結構所決定。

本課程提供一個引人入勝的視角,帶領您探索固體材料的微觀世界與其巨觀行為之間的奧秘。我們將從原子排列開始,解碼晶體的幾何學(如單晶、多晶),並透過晶體結構(如手機晶片中的原子排列)來解釋材料的基礎特性。

課程將教會您一套量化材料「強悍程度」的科學語言:我們如何利用標準的拉伸測試來定義並測量材料的剛性、強度、延展性韌性。您將學會解讀應力-應變曲線,判斷材料是會給予警示後才變形(延性),還是會瞬間失效(脆性)。

透過理解這些結構與性質的關聯,將能以科學的眼光看待身邊的每一件產品、每一座建築,成為能看透物質本質的「材料偵探」。

#材料探索系列課程


📖 高中生修習指南

本課程建議之高中學群為【工程學群】【數理化學群】

本課程建議之高職群別為【化工群】【一般科目】

本課程另提供高中自主學習申請計畫書參考範例,協助高中學生規劃自主學習主題與學習歷程。

Tujuan kursus

  • 結構啟發與區分: 能夠辨識並解釋日常用品(如金屬、玻璃、塑膠)在微觀結構上是屬於晶體多晶體還是非晶體,理解原子排列如何影響光學、熱學和機械特性。
  • 理解材料語言: 掌握描述材料「堅固」程度的核心詞彙,如區分剛性(抵抗變形)強度(抵抗破裂)韌性(吸收能量) 的物理意義。
  • 解讀工程曲線: 能夠讀懂應力-應變曲線,判斷材料何時進入永久變形區間,並計算出工程設計中常用的安全參數,如降伏強度
  • 連結科技與應用: 了解先進的X光繞射 (XRD) 技術如何被應用於半導體、航太金屬的品質檢測,以及結構缺陷如何導致材料的延性或脆性破裂,從而理解工程安全設計的重要性。
  • 形成科學素養: 建立「結構決定性質」的科學思維,能夠從材料的基本構成,推導並預測其在特定環境下的行為和應用潛力。

Pengenalan guru

 

吳錫芩 老師

教師簡介

學歷:國立臺灣大學 醫學工程研究所 博士

現職:

  • 大同大學 機械與材料工程學系 副教授
  • 大同大學 化工程與生物科技學系 副教授
  • 大同大學 工程學院學士班(大一不分系) 班主任

經歷:教育部數位課程認證(103學年度第二梯次)通過-材料科學導論(一)

專長:生醫材料


Jadwal kursus

單元 1:ewant學習簡單上手:學習平台功能教學

單元 2:解碼微觀結構: 結晶性固體與晶體定位基礎

單元 3:金屬晶體結構: FCC、BCC、HCP 與理論密度計算

單元 4:晶體學與 X光繞射 (XRD) 分析: 晶體的身份證

單元 5:金屬機械性質核心概念: 六大特性與量測規範

單元 6:拉伸測試與應力-應變曲線: 彈性與塑性行為解析

單元 7:破裂、韌性與安全因子設計: 實務案例分析

Isi kursus

課程共分為六大單元,內容如下:

單元一:原子基礎與結構定義

  • 單元主題內容: 固體材料的微觀世界:結晶與非晶
  • 涵蓋範圍: 介紹固體材料的原子排列基礎,區分結晶性與非結晶性材料的根本差異。課程將原子結構的定位比喻為 GPS 定位,精確定義原子在空間中的位置、方向與平面,並說明單位晶胞與晶格如何共同建構晶體結構。

單元二:金屬晶體結構與參數解析

  • 單元主題內容: 金屬的骨架:FCCBCCHCP 結構與理論計算
  • 涵蓋範圍: 深入探討金屬中三種最重要的晶體結構:面心立方(FCC)、體心立方(BCC) 與六方最密堆積(HCP)。本單元將教授如何計算晶胞內的原子數目、配位數與原子堆積因子(APF),並利用這些參數計算材料的理論密度。同時,討論同素異形體現象,例如錫在不同溫度下的結構轉換。

單元三:晶體學與 X光繞射 (XRD) 分析

  • 單元主題內容: 晶體的身份證:從七大晶系到 XRD 檢測
  • 涵蓋範圍: 介紹七大晶系如何定義所有晶體結構,並區分單晶與多晶材料在性質上的等向性與異向性差異。本單元將重點介紹X光繞射(XRD) 技術,說明如何運用布拉格定律分析繞射訊號,精準判定材料的晶體結構與晶面。

單元四:材料機械性質六大核心概念

  • 單元主題內容: 材料的語言:量化「堅固」的核心詞彙
  • 涵蓋範圍: 介紹描述材料特性的六個關鍵詞彙:剛性、強度、延展性、脆性、韌性與硬度。本單元將明確定義這些特性,例如剛性是抵抗變形的能力,可用楊氏模數量化;強度則是材料破壞前能承受的最大應力。同時,強調標準化規範(如 ASTM) 對於量測結果一致性的重要性。

單元五:拉伸測試與應力-應變曲線

  • 單元主題內容: 破壞前的數據:彈性與塑性行為解析
  • 涵蓋範圍: 以拉伸測試為核心,詳細解析應力-應變曲線。區分彈性變形(符合虎克定律)與塑性變形(永久性變形),並定義降伏強度(彈性轉塑性的臨界點)、極限抗拉強度(UTS) 等關鍵應力點。同時,討論達到 UTS 後頸縮的現象,該區域將是材料最終斷裂的位置。

單元六:破裂、韌性與安全設計

  • 單元主題內容: 終極考驗:破裂行為與設計考量
  • 涵蓋範圍: 探討材料的破裂行為,區分延性破裂(有形變警示)與脆性破裂(瞬間斷裂)。本單元將量化韌性(曲線下面積),強調在工程設計中選擇延性材料的重要性。最後,結合安全因子的設計考量,並以鐵達尼號在低溫下發生延脆轉換而脆性斷裂的案例,來驗證理論在實務中的應用。

Nilai

第一次小測驗:50% 

材料初探-見「微」知著:結構II_測驗卷:50 %

KKM


Course Passing Grade:60Grade Memo:max grade 100 point

Saran

Callister’s Materials Science and Engineering Global Edition 10/e. ISBN:9781119453918


Informasi Sertifikat

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