复合材料课件:第八章(第一章).ppt
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- 复合材料 课件 第八 第一章
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1、第八章陶瓷基复合材料第八章陶瓷基复合材料公衍生公衍生材料科学与工程系材料科学与工程系组成组成- -结构结构- -性质性质- -工艺过程之间的关系工艺过程之间的关系 材料科学与工程的四个基本要素:材料科学与工程的四个基本要素: 合成与加工、组成与结构、性质、使用性能合成与加工、组成与结构、性质、使用性能。探索这。探索这四个要素之间的关系,覆盖从基础学科到工程的全部内容。四个要素之间的关系,覆盖从基础学科到工程的全部内容。四个要素之间的密切关系贯穿于整个材料科学与工程领域。四个要素之间的密切关系贯穿于整个材料科学与工程领域。组成组成- -结构结构- -性质性质- -工艺过程之间工艺过程之间关系示意
2、图关系示意图合成与制备过程合成与制备过程使用性能使用性能性质性质组成与组成与结构结构(化学)(化学)(工程)(工程)(物理学)(物理学)48.1 概述概述陶瓷基复合材料使材料的韧性陶瓷基复合材料使材料的韧性大大改善,同时其强度、模量大大改善,同时其强度、模量有了提高。有了提高。颗粒颗粒增韧陶瓷基复合材料的弹增韧陶瓷基复合材料的弹性模量和强度均较整体陶瓷材性模量和强度均较整体陶瓷材料提高,但力料提高,但力位移曲线形状位移曲线形状不发生变化;不发生变化;而而纤维纤维陶瓷基复合材料不仅使陶瓷基复合材料不仅使其弹性模量和强度大大提高,其弹性模量和强度大大提高,而且还改变了力而且还改变了力位移曲线的位移
3、曲线的形状。形状。纤维纤维陶瓷基复合材料在陶瓷基复合材料在断裂前吸收了大量的断裂能量,断裂前吸收了大量的断裂能量,使韧性得以大幅度提高。使韧性得以大幅度提高。陶瓷基复合材料的力陶瓷基复合材料的力 位移曲线位移曲线5不同金属、陶瓷基体和陶瓷基复合材料的断裂韧性比较不同金属、陶瓷基体和陶瓷基复合材料的断裂韧性比较 材材 料料整体陶瓷整体陶瓷颗颗 粒粒 增增 韧韧相相 变变 增增 韧韧Al2O3SiCAl2O3/TiCSi3N4/TiCZrO2/MgOZrO2/Y2O3ZrO2/ Al2O3断裂韧性断裂韧性MPa/m1/22.74.24.56.04.24.54. 59126 96.515裂纹尺寸裂纹
4、尺寸大小大小, m1.3364174364141165 29274165864596 不同金属、陶瓷基体和陶瓷基复合材料的断裂韧性比较不同金属、陶瓷基体和陶瓷基复合材料的断裂韧性比较材材 料料晶须增韧晶须增韧纤纤 维维 增增 韧韧SiC/Al2O3SiC/硼硅玻璃硼硅玻璃SiC/锂铝硅玻璃锂铝硅玻璃铝铝钢钢断裂韧性断裂韧性MPa/m1/28 101525152533444466裂纹尺寸裂纹尺寸大小大小, m131204121/7l定义定义:以陶瓷材料为基体,纤维、晶须、颗粒等:以陶瓷材料为基体,纤维、晶须、颗粒等为增强体为增强体(增韧材料增韧材料)组成的复合材料组成的复合材料(CMC)。具有具
5、有、等许多优良的性能。等许多优良的性能。但是,陶瓷材料同时也具有但是,陶瓷材料同时也具有,即,即,这一弱点正是目前陶瓷材料的使用受到很,这一弱点正是目前陶瓷材料的使用受到很大限制的主要原因。大限制的主要原因。121/8现代陶瓷材料的研究,最早是从对现代陶瓷材料的研究,最早是从对开始的,随后又逐步扩大到了其他开始的,随后又逐步扩大到了其他的的。目前被人们研究最多的是目前被人们研究最多的是、等,它们普遍具有等,它们普遍具有耐高温耐高温、耐腐蚀耐腐蚀、高高强度强度、重量轻重量轻和和价格低价格低等优点。等优点。121/9l增强材料品种的影响增强材料品种的影响l纤维与基体结合强度的影响纤维与基体结合强度
6、的影响l纤维排布的影响纤维排布的影响l其它影响因素:气孔率、匹其它影响因素:气孔率、匹配性等配性等121/108.3 8.3 陶瓷基复合材料的分类陶瓷基复合材料的分类121/11121/12随着现代高科技的迅猛发展,要求材料随着现代高科技的迅猛发展,要求材料能在能在保持优良的综合性能。保持优良的综合性能。可较好地满足这一要求。可较好地满足这一要求。它的它的主要取决于主要取决于,其工作温度按下列基体材料依次提高:其工作温度按下列基体材料依次提高:、,其最高工作温度可达,其最高工作温度可达1900。121/13陶瓷材料具有陶瓷材料具有耐高温耐高温、高强度高强度、高硬度高硬度及及耐腐蚀性好耐腐蚀性好
7、等特点,但其等特点,但其的弱点限的弱点限制了它的广泛应用。制了它的广泛应用。 陶瓷基复合材料已陶瓷基复合材料已或即将实用化或即将实用化的领域包括:的领域包括:刀具刀具、滑动构件滑动构件、航空航天构航空航天构件件、发动机制件发动机制件、能源构件能源构件等。等。121/14在在方 面 ,方 面 , 已成功用于工已成功用于工业生产业生产制造切削刀具制造切削刀具。下。下图 为 用 热 压 法 制 备 的图 为 用 热 压 法 制 备 的SiCw/Al2O3复合材料钻头。复合材料钻头。121/15由美国格林利夫公司研制、一家生产切削工具由美国格林利夫公司研制、一家生产切削工具和陶瓷材料的厂家和美国大西洋
8、富田化工公司合作和陶瓷材料的厂家和美国大西洋富田化工公司合作生产的生产的具有具有耐高温、稳定性耐高温、稳定性好、强度高和优异的抗热展性能好、强度高和优异的抗热展性能,熔点为,熔点为2040,切削速度可达切削速度可达200尺尺/分,甚至更高。分,甚至更高。 作为对比,常用的作为对比,常用的的切的切削速度限制在削速度限制在100尺分以内,因为钴在尺分以内,因为钴在1350时时会发生熔化,甚至在切削表面温度达到约会发生熔化,甚至在切削表面温度达到约1000左左右就开始软化。右就开始软化。121/16山东工业大学研制生产的山东工业大学研制生产的镍基合金时,不但刀具使用寿命增加,而且进镍基合金时,不但刀
9、具使用寿命增加,而且进刀量和切削速度也大大提高。除刀量和切削速度也大大提高。除SiCw/Al2O3外,外,SiCf/Al2O3 、TiO2p/ Al2O3复合材料也用于制造机加复合材料也用于制造机加工刀具。工刀具。 另外,另外,还可用于制造耐磨件,还可用于制造耐磨件,如拔丝模具、密封阀、耐蚀轴承、化工泵的活塞等。如拔丝模具、密封阀、耐蚀轴承、化工泵的活塞等。121/17在在领域,用陶瓷基复合材料制作的领域,用陶瓷基复合材料制作的导导弹的头锥弹的头锥、火箭的喷管火箭的喷管、航天飞机的结构件航天飞机的结构件等也收等也收到了良好的效果。到了良好的效果。 法国已将法国已将应用于制应用于制作作超高速列车
10、的制动件超高速列车的制动件,而且取得了传统的制动件,而且取得了传统的制动件所无法比拟的优异的磨擦磨损特性,取得了满意的所无法比拟的优异的磨擦磨损特性,取得了满意的应用效果。应用效果。121/18导弹的头锥导弹的头锥、火箭的喷火箭的喷管管、航天飞机的结构件航天飞机的结构件19/121 20/121增强体增强体的形态包括连续纤维、的形态包括连续纤维、晶须、短切纤维、颗粒晶须、短切纤维、颗粒(纳米颗粒纳米颗粒)等。等。陶瓷基复合材料基体陶瓷基复合材料基体的原料形态可以是的原料形态可以是气态气态(适适用于用于化学气相沉积化学气相沉积(CVD)和和化学气相渗透化学气相渗透(CVI)等工等工艺艺)、液态液
11、态(适用于适用于先驱有机物转化先驱有机物转化、溶胶溶胶-凝胶法凝胶法等等)和和固态固态(适用于适用于热压热压、热等静压热等静压、固相反应烧结固相反应烧结等工等工艺艺),以及,以及气气-液液-固态固态(适用于适用于直接氧化沉积工艺直接氧化沉积工艺等等)。21/121 的制造分为两个步骤:的制造分为两个步骤:第一步是将第一步是将掺入掺入未固结未固结(或粉或粉末状末状)的的中,排列整齐或混合均匀;中,排列整齐或混合均匀;第二步是运用第二步是运用各种加工条件各种加工条件在尽量在尽量和和的前提下,制成复合的前提下,制成复合材料制品。材料制品。 22/121根据根据的制造步骤,在的制造步骤,在加加工制备复
12、合材料工制备复合材料时,应时,应根据使用要求根据使用要求,相应,相应地增强地增强,针对,针对不同的增强不同的增强材料材料(纤维、晶须、颗粒纤维、晶须、颗粒),选择,选择相应的加工相应的加工条件条件等因素。等因素。选择哪种选择哪种,除了,除了根据使根据使用要求用要求,如,如、等,两种等,两种材料间一些材料间一些也直接也直接影响复合材料影响复合材料的性能的性能。23/121通常要考虑的通常要考虑的如下:如下:熔点熔点、挥发度挥发度、密度密度、弹性模量弹性模量、热膨胀系数热膨胀系数、蠕变性能蠕变性能、强度强度、断裂韧性断裂韧性等。等。增强相和基体增强相和基体的的:化学相容性化学相容性、热性能相容性热
13、性能相容性(主要是高温状态主要是高温状态)、同环境的相容性同环境的相容性(包括内部和外部,而外部环境的包括内部和外部,而外部环境的相容主要包括氧化和蒸发相容主要包括氧化和蒸发)。 24/121 针对针对不同的增强材料不同的增强材料,已经开发了,已经开发了。例如,对于以例如,对于以陶瓷基复陶瓷基复合材料的加工合材料的加工通常采用下面三种方法:通常采用下面三种方法:首先采用首先采用工艺,然后再工艺,然后再;25/121将将编织制成编织制成,再进行再进行(CVD),(CVI),(Lanxide); 利用利用的的制成制成陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料。26/121对于对于陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料,主
14、,主要采用要采用,包括,包括、或或。此外,一些此外,一些新开发的工艺新开发的工艺如如、等也可用于等也可用于陶瓷基复合材陶瓷基复合材料的制备料的制备。27/121 陶瓷基复合材料的制备方法陶瓷基复合材料的制备方法:将将在液体介质中在液体介质中经经机械或超声分散机械或超声分散,再与再与均匀混合均匀混合,制成,制成一定形状一定形状的坯件的坯件,烘干后,烘干后烧结。烧结。28/121制备制备陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料时,为了时,为了克服克服在烧结过程中的在烧结过程中的,坯件制,坯件制造采用造采用或或成型工艺。成型工艺。此外,此外,工艺、工艺、等工艺也适合于等工艺也适合于制备制备陶瓷基复合材料陶瓷基复
15、合材料。29/106陶瓷晶体的键合类型主要是陶瓷晶体的键合类型主要是离子键离子键和和共价键共价键。与金属。与金属相比,可活动的滑移系少的多,因此陶瓷材料的断裂相比,可活动的滑移系少的多,因此陶瓷材料的断裂应变、断裂韧性很低。陶瓷中原子的排列决定它缺乏应变、断裂韧性很低。陶瓷中原子的排列决定它缺乏像金属材料那样的塑性变形能力,因此像金属材料那样的塑性变形能力,因此在断裂过程中在断裂过程中除了产生新的断裂表面所需的表面能以外,几乎没有除了产生新的断裂表面所需的表面能以外,几乎没有其他吸收能量的机制其他吸收能量的机制,这就是,这就是陶瓷脆性的本质原因陶瓷脆性的本质原因。复合材料在受冲击载荷时材料发生
16、破坏(断裂),其复合材料在受冲击载荷时材料发生破坏(断裂),其韧性大小取决于材料吸收冲击能量大小和抵抗裂纹扩韧性大小取决于材料吸收冲击能量大小和抵抗裂纹扩展的能力展的能力。 陶瓷基复合材料的增韧机制30/106陶瓷基复合材料的界面和界面设计:陶瓷基复合材料的界面和界面设计:1. 界面的粘结形式界面的粘结形式 (1)机械结合)机械结合 (2)化学结合)化学结合 陶瓷基复合材料往往在高温下制备,由于增强陶瓷基复合材料往往在高温下制备,由于增强体与基体的原子扩散,体与基体的原子扩散,在界面上更易形成固溶体和在界面上更易形成固溶体和化合物化合物。此时其界面是具有一定厚度的反应区,它。此时其界面是具有一
17、定厚度的反应区,它与基体和增强体都能较好的结合,但通常是脆性的。与基体和增强体都能较好的结合,但通常是脆性的。31/1062. 界面的作用界面的作用 陶瓷基复合材料的界面陶瓷基复合材料的界面一方面一方面应强到足以传递应强到足以传递轴向载荷并具有高的横向强度;轴向载荷并具有高的横向强度;另一方面另一方面要弱到足要弱到足以沿界面发生横向裂纹及裂纹偏转直到纤维的拔出。以沿界面发生横向裂纹及裂纹偏转直到纤维的拔出。 32/106增韧机理增韧机理:1. 颗粒增韧颗粒增韧(1)非相变第二相颗粒增韧)非相变第二相颗粒增韧 假设第二相颗粒与基体不存在化学反应,假设第二相颗粒与基体不存在化学反应,热热膨胀系数失
18、配膨胀系数失配在第二相颗粒及周围基体内部产生在第二相颗粒及周围基体内部产生残余应力场残余应力场是陶瓷得到增韧的主要根源之一。是陶瓷得到增韧的主要根源之一。 33/10634/106(2)相变增韧)相变增韧 当将氧化锆颗粒加入其它陶瓷基体中时,氧化当将氧化锆颗粒加入其它陶瓷基体中时,氧化锆的相变使陶瓷的韧性增加。锆的相变使陶瓷的韧性增加。 单斜相单斜相(m) ZrO2 四方相四方相(t ) ZrO2 立方相立方相ZrO2 1170 C 2370 C t m转变具有马氏体的特征,伴随有转变具有马氏体的特征,伴随有35%的的体积膨胀。这一相变温度正处在室温与烧结温度之体积膨胀。这一相变温度正处在室温
19、与烧结温度之间,对材料的韧性和强度有很大影响。间,对材料的韧性和强度有很大影响。 35/106相变增韧示意图相变增韧示意图 应力诱变韧化导致性能应力诱变韧化导致性能随随ZrO2体积含量的变化关系图体积含量的变化关系图 36/1062. 纤维、晶须增韧纤维、晶须增韧(1)裂纹偏转)裂纹偏转 由于纤维周围的应力场,基体中的裂纹一般难以由于纤维周围的应力场,基体中的裂纹一般难以穿过纤维,相对而言它更易绕过纤维并尽量贴近纤维穿过纤维,相对而言它更易绕过纤维并尽量贴近纤维表面扩展,即裂纹偏转。裂纹偏转可绕着增强体倾斜表面扩展,即裂纹偏转。裂纹偏转可绕着增强体倾斜发生偏转或扭转偏转。偏转后裂纹受的拉应力往
20、往低发生偏转或扭转偏转。偏转后裂纹受的拉应力往往低于偏转前的裂纹,而且于偏转前的裂纹,而且裂纹的扩展路径增长,裂纹扩裂纹的扩展路径增长,裂纹扩展中需消耗更多的能量因而起到增韧作用展中需消耗更多的能量因而起到增韧作用。37/106裂纹偏转增韧原理裂纹偏转增韧原理: : a:裂纹倾斜偏转;:裂纹倾斜偏转;b:裂纹扭转偏转;:裂纹扭转偏转; c:增强剂长径比对裂纹:增强剂长径比对裂纹 扭转偏转的影响。扭转偏转的影响。38/106(2)脱粘)脱粘(De-bonding) 复合材料在纤维脱粘后产生了新的表面,复合材料在纤维脱粘后产生了新的表面,因此需要能量。尽管单位面积的表面能很小,因此需要能量。尽管单
21、位面积的表面能很小,但所有脱粘纤维总的表面能则很大。但所有脱粘纤维总的表面能则很大。 纤维脱粘纤维脱粘39/106(3)纤维拔出)纤维拔出(Pull out) 纤维拔出是指靠近裂纹尖端的纤维在外应力作用纤维拔出是指靠近裂纹尖端的纤维在外应力作用下沿着它和基体的界面滑出的现象。下沿着它和基体的界面滑出的现象。纤维首先脱粘才纤维首先脱粘才能拔出。能拔出。纤维拔出会使裂纹尖端应力松弛,从而减缓纤维拔出会使裂纹尖端应力松弛,从而减缓了裂纹的扩展。纤维了裂纹的扩展。纤维拔出需外力做功拔出需外力做功,因此起到增韧,因此起到增韧作用。作用。 纤维拔出纤维拔出40/10641/106(4)纤维桥接)纤维桥接(
22、Fiber Bridge) 对于特定位向和分布的纤维,裂纹很难偏转,只能对于特定位向和分布的纤维,裂纹很难偏转,只能沿着原来的扩展方向继续扩展。沿着原来的扩展方向继续扩展。这时紧靠裂纹尖端处的这时紧靠裂纹尖端处的纤维并未断裂,而是在裂纹两岸搭起小桥,使两岸连在纤维并未断裂,而是在裂纹两岸搭起小桥,使两岸连在一起。这会在裂纹表面产生一个一起。这会在裂纹表面产生一个压应力压应力,以抵消外加应,以抵消外加应力的作用,从而使裂纹难以进一步扩展,起到增韧作用。力的作用,从而使裂纹难以进一步扩展,起到增韧作用。 纤维搭桥纤维搭桥陶瓷基复合材料的成型工艺陶瓷基复合材料的成型工艺 传统传统制备工艺制备工艺 粉
23、体制备:机械和化学制粉粉体制备:机械和化学制粉 成成 型型 烧烧 成成 新型制备方法新型制备方法 气相化学方法:气相化学方法:CVDCVD和和CVICVI法法 利用液相的方法利用液相的方法 SHSSHS法法43/12144/121烧结过程研究的一般内容:烧结过程研究的一般内容:u烧结过程烧结过程宏观现象宏观现象的研究:烧结收缩、组的研究:烧结收缩、组织变化、性能变化等;织变化、性能变化等;u烧结过程中烧结过程中微观现象微观现象的研究:烧结颈的形的研究:烧结颈的形成、孔隙的形成与闭合等;成、孔隙的形成与闭合等;u烧结过程烧结过程动力学理论动力学理论的研究:物质迁移机的研究:物质迁移机理等。理等。
24、45/121传统的陶瓷生产工艺,是将传统的陶瓷生产工艺,是将,然后,然后。 在在的生产过程中,通常会遇的生产过程中,通常会遇到到烧结过程中烧结过程中,同时,同时最终产品中最终产品中有有的问题。的问题。46/121在用在用增强增强陶瓷基材料陶瓷基材料进行烧进行烧结时,除了会遇到结时,除了会遇到的问题外,还的问题外,还会使会使在烧结和冷却时在烧结和冷却时产生产生或或。这主要是由。这主要是由决定的。决定的。例如例如主要有:主要有:具有较高的具有较高的;增强材料和基体不同的增强材料和基体不同的;增强材料在基体中增强材料在基体中的不同等。的不同等。47/121热压是目前制备热压是目前制备(CMCs)最常
25、用的方法,一般把它称为最常用的方法,一般把它称为。主要用在主要用在和和复合材料中。复合材料中。48/121主要包括以下两个步骤:主要包括以下两个步骤:渗入渗入没有固化的基体没有固化的基体中;中;固化的复合材料固化的复合材料被被。 49/12150/121此此主要包括以下主要包括以下:纤维首先通过浆料池纤维首先通过浆料池;浸渍的丝被卷到一个转筒上浸渍的丝被卷到一个转筒上;干燥后被切割并依照一定的要求干燥后被切割并依照一定的要求层状排列层状排列;固化并加热成型固化并加热成型。51/121其中,浆料池中的其中,浆料池中的由由、和和组成;组成; 另外,再加入一些另外,再加入一些,有助于提,有助于提高高
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