| 課程大綱 Syllabus |
學生學習目標 Learning Objectives |
單元學習活動 Learning Activities |
學習成效評量 Evaluation |
備註 Notes |
序 No. | 單元主題 Unit topic |
內容綱要 Content summary |
| 1 | 課程介紹 & Chap.5 Diffusion |
擴散機制:自/相互擴散、空缺/間隙機制與跳躍活化能。
穩態擴散:擴散通量(J)與費克第一定律。
非穩態擴散:費克第二定律與誤差函數應用(如鋼材滲碳)。 |
能明確區分自擴散與相互擴散的物理本質。
能畫圖並解釋空缺機制與間隙機制的差異,並指出為何間隙擴散速度通常較快。
能根據製程條件判斷屬於「穩態」或「非穩態」擴散。
能熟練運用費克第一定律進行簡單計算。
能操作非穩態擴散公式,並透過查閱誤差函數表(Error Function Table)計算出特定深度與時間下的化學成分濃度。 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 其他評量-課堂表現 出席
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| 2 | Chap.5 Diffusion |
影響擴散的因素與半導體摻雜應用
溫度對擴散係數的影響。
擴散活化能(Qd)與擴散路徑(體擴散、晶界擴散、表面擴散)的比較。
半導體控制擴散:預沈積(Predeposition)與驅入(Drive-in)製程。 |
能利用 lnD對1/T作圖,並從斜率求出擴散活化能Qd。
能依據結構缺陷(如晶界)預測擴散速率的快慢。
能說明半導體製程中,如何透過兩步驟擴散精準控制微量元素的摻雜深度與濃度 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 其他評量-課堂表現 出席
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| 3 | Chap.7 Dislocations and Strengthening Mechanisms |
差排與滑移系統:差排類型應變場、滑移系統定義及 FCC/BCC/HCP 延展性。
單晶與多晶變形:施密特定律、臨界分解剪應力(tau_{crss})與晶界效應。
塑性變形機制:滑移與孿晶(Twinning)之微觀機制比較。 |
能描述並畫出刃差排與螺差排在受力下的移動方式。
能說明差排周圍的原子受壓(Compression)與受拉(Tension)的應變場分佈。
能定義滑移系統,並解釋為什麼 FCC 金屬(如鋁、銅)通常比 BCC 或 HCP 具有更好的延展性。 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 其他評量-課堂表現 出席
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| 4 | Chap.7 Dislocations and Strengthening Mechanisms |
強化機制原理:以阻礙差排為核心之細晶強化(Hall-Petch)、固溶強化與加工硬化。
退火三階段:回復(消除內應力)、再結晶(新晶粒生成)與晶粒成長(降低晶界能) |
強化機制:闡述四大機制阻礙差排原理、應用 Hall-Petch 公式與解析冷加工(%CW)性質曲線。
退火三階段:比較回復、再結晶與晶粒成長之微結構變化。
熱處理調控:整合退火溫度對機械與物理性質的影響曲線,並能調控目標晶粒尺寸。 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 其他評量-課堂表現 出席
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| 5 | Chap.5 Diffusion & Chap.7 Dislocations and Strengthening Mechanisms |
習題解說 & 平時考 Test |
同前 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 平時考 其他評量-課堂表現 出席
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| 6 | Chap.8 Failure |
延/脆性斷裂:盃錐狀與微孔洞凝聚(延性)vs. 穿晶/沿晶劈裂與人字紋(脆性)。
斷裂力學:應力集中效應、應力強度因子(K)與平面應變斷裂韌性(K_{Ic})。
疲勞失效:S-N 曲線、裂縫成核與傳播(海灘紋/條紋),以及表面/環境影響因素。 |
斷裂分析:辨識延/脆性斷口、計算尖端應力集中與運用 $K_{Ic}$ 評估容許應力。
疲勞解讀:分析 S-N 曲線(鐵 vs. 非鐵金屬)與由斷口海灘紋/條紋定位裂縫源。
工程改善:提出提升結構件疲勞壽命之設計與表面改質方法(如噴丸處理)。 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 其他評量-課堂表現 出席
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| 7 | Chap.8 Failure |
蠕變行為、應力與溫度效應、耐高溫合金
廣義蠕變曲線的三個階段:初階(Primary)、穩態(Secondary / Steady-state)、末階(Tertiary)蠕變。
穩態蠕變速率與破斷時間(Rupture lifetime)。
溫度與應力對蠕變速率的影響。
數據外推法: 拉森-米勒參數(Larson-Miller Parameter)的工程應用。
超合金(Superalloys)與高溫耐蠕變材料的微結構設計(例如:單晶渦輪葉片)。 |
能畫出標準蠕變曲線,並指出為何「穩態蠕變速率」是工程設計中最關鍵的參數。
能熟練運用拉森-米勒參數法(Larson-Miller Parameter),將實驗室的短期高溫測試數據,外推預測工業組件在長期運行下的使用壽命。
能從材料學角度,說明如何透過控制晶界(如消除晶界、使用單晶)或添加析出物來提升材料的抗蠕變能力。 |
討論 講授 個別或小組指導 個案研究
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作業 其他評量- 出席
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| 8 | Chap.8 Failure |
習題解說 &測驗 |
同前 |
討論 講授 個案研究 探索體驗
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作業 平時考 期中考 其他評量-課堂表現 出席
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| 9 | Ch.9 Phase Diagrams |
1. Definitions and basic concepts
2. Binary phase diagrams
3. The iron-carbon system |
同前 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 10 | 同前一週 |
同前一週 |
同前一週 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 11 | Ch.10 Phase Transformations |
1. Kinetics of phase transformations
2. Microstructual and property changes in iron-carbon alloys |
同前 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 12 | 同前一週 |
同前一週 |
同前一週 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 13 | Ch.11 Applications and Processing of Metal Alloys |
1. Types of metal alloys
2. Fabrication of metals
3. Thermal processing of metals |
同前 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 14 | Ch.12 & 13 Types, Structures, Properties, Processing, and Applications of Ceramics |
1. Ceramic structures
2. Mechanical properties of ceramics
3. Types and applications of ceramics
4. Fabrication and processing of ceramics |
同前 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 15 | 同前一週 |
同前 |
同前 |
講授
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作業 平時考 出席
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| 16 | Final exam. |
Final exam. |
Final exam. |
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期末考
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| 17 | 彈性教學週 |
期末分組報告(視訊) |
期末分組報告(視訊) |
討論 心得發表 個別或小組指導 閱讀討論
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彈性教學
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| 18 | 彈性教學週 |
彈性教學 |
彈性教學 |
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彈性教學
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