非金属材料与新型材料课件.ppt
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- 非金属材料 新型材料 课件
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1、赵赵 健健 闯闯 第第4 4章章 非金属材料与新型材料非金属材料与新型材料4.1 4.1 高分子材料高分子材料 高分子化合物高分子化合物有机高分子化合物有机高分子化合物无机高分子化合物无机高分子化合物 有机高分子有天然的和合成的两种有机高分子有天然的和合成的两种.工程工程中使用的主要是人工合成的高分子聚合物中使用的主要是人工合成的高分子聚合物,简简称高聚物称高聚物.4.1.1 4.1.1 高聚物的人工合成高聚物的人工合成低分子化合物通过加聚反应和缩聚反应形成低分子化合物通过加聚反应和缩聚反应形成. 1、加聚反应:一种或多种单体相互加成形成聚、加聚反应:一种或多种单体相互加成形成聚合物的反应。无
2、低分子副产物生成。单体为一种的合物的反应。无低分子副产物生成。单体为一种的叫均加聚,如乙烯加聚成聚乙烯。单体为一种或两叫均加聚,如乙烯加聚成聚乙烯。单体为一种或两种以上的称为共加聚。如种以上的称为共加聚。如ABS工程塑料就是有丙烯工程塑料就是有丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种单体共聚合成。腈、丁二烯和苯乙烯三种单体共聚合成。 2、缩聚反应:一种或多种单体相互作用而形成、缩聚反应:一种或多种单体相互作用而形成高聚物,同时析出新的低分子副产物的反应。其单高聚物,同时析出新的低分子副产物的反应。其单体是含有两种或两种以上活泼官能团的低分子化合体是含有两种或两种以上活泼官能团的低分子化合物。按照参加反应的单
3、体不同,缩聚反应分为均缩物。按照参加反应的单体不同,缩聚反应分为均缩聚和共缩聚两种。酚醛树脂(电木),聚酰胺(尼聚和共缩聚两种。酚醛树脂(电木),聚酰胺(尼龙),环氧树脂等都是缩聚反应产物。龙),环氧树脂等都是缩聚反应产物。4.1.2 4.1.2 有机高分子材料的组成及性能特点有机高分子材料的组成及性能特点1、有机高分子材料的组成:、有机高分子材料的组成:基料基料:高聚物(树脂、生橡胶),决定性能高聚物(树脂、生橡胶),决定性能辅料辅料:(添加剂添加剂) 填充剂、增塑剂、软化剂、填充剂、增塑剂、软化剂、 固化剂、稳定剂、防老化剂、固化剂、稳定剂、防老化剂、 润滑剂、发泡剂、着色剂等润滑剂、发泡
4、剂、着色剂等 改善性能,补充性能改善性能,补充性能2、有机高分子材料的性能特点:、有机高分子材料的性能特点:1)与金属材料相比,性能特点:)与金属材料相比,性能特点:A、比强度高:强度、比强度高:强度/密度密度B、高弹性和低弹性模量、高弹性和低弹性模量C、高耐磨性和低硬度、高耐磨性和低硬度2)物理性能特点:)物理性能特点:A、电绝缘性优良:共价键,不易电离,导电能、电绝缘性优良:共价键,不易电离,导电能 力低力低B、耐热性差:分子间力弱,受热、受力易软化、耐热性差:分子间力弱,受热、受力易软化、 熔化熔化C、导热性低:线膨胀系数是金属的、导热性低:线膨胀系数是金属的3-4倍,机倍,机 械中会因
5、膨胀变形过量,引起开械中会因膨胀变形过量,引起开 裂,脱落,松动等裂,脱落,松动等3)化学性能特点:)化学性能特点: 化学稳定性高,在碱、酸、盐中耐蚀性化学稳定性高,在碱、酸、盐中耐蚀性强,如聚四氟乙烯在沸腾的王水中仍很稳定,强,如聚四氟乙烯在沸腾的王水中仍很稳定,但某些高聚物在某些特定的溶剂和油中会发但某些高聚物在某些特定的溶剂和油中会发生软化、熔胀等现象。生软化、熔胀等现象。4)有机高分子化合物的老化:)有机高分子化合物的老化: 高聚物在长期的使用和存放过程中,由于外高聚物在长期的使用和存放过程中,由于外界物理、化学及生物因素的影响(如热、光、辐界物理、化学及生物因素的影响(如热、光、辐射
6、、氧和臭氧、酸碱、微生物的作用等),使得射、氧和臭氧、酸碱、微生物的作用等),使得聚合物内部结构发生变化,从而导致聚合物的性聚合物内部结构发生变化,从而导致聚合物的性能随时间延长逐渐恶化,直至丧失使用功能,这能随时间延长逐渐恶化,直至丧失使用功能,这个过程成为老化。个过程成为老化。 橡胶:龟裂、变软、变粘橡胶:龟裂、变软、变粘 塑料:脱色、失去光泽、开裂塑料:脱色、失去光泽、开裂 防止方法:表面防护,抗老化剂防止方法:表面防护,抗老化剂4.1.3 4.1.3 工程塑料工程塑料1、塑料的组成:、塑料的组成:基料基料:合成树脂,对塑料性能起决定性作用合成树脂,对塑料性能起决定性作用辅料辅料:(添加
7、剂添加剂) 填充剂、增塑剂、填充剂、增塑剂、 固化剂、固化剂、 稳定剂(防老化剂)。此外还稳定剂(防老化剂)。此外还 有阻燃剂、发泡剂、着色剂、抗有阻燃剂、发泡剂、着色剂、抗 静电剂等静电剂等 改善性能,补充性能改善性能,补充性能2、塑料的分类:、塑料的分类:1)按树脂的热性能分为热塑性塑料和热固性塑料:)按树脂的热性能分为热塑性塑料和热固性塑料:(1) 为热塑性塑料为热塑性塑料 :加热时软化、熔融、冷却时:加热时软化、熔融、冷却时 凝固,变硬,可反复进行。如聚乙烯、聚氯凝固,变硬,可反复进行。如聚乙烯、聚氯 乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺(尼龙)、乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺(尼龙)、 A
8、BS、聚甲醛、聚碳酸酯、聚砜、有机玻璃等。、聚甲醛、聚碳酸酯、聚砜、有机玻璃等。(2) 热固性塑料:密网型分子链结构。酚醛塑料、热固性塑料:密网型分子链结构。酚醛塑料、 氨基塑料、环氧树脂、有机硅树脂、不饱和氨基塑料、环氧树脂、有机硅树脂、不饱和 聚酯树脂。不可再生使用。聚酯树脂。不可再生使用。2)按应用范围分为通用塑料,工程)按应用范围分为通用塑料,工程塑料和其他塑料(如耐热塑料):塑料和其他塑料(如耐热塑料):A、通用塑料:产量大,用途广,价格低。聚乙烯、通用塑料:产量大,用途广,价格低。聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、酚醛塑料B、工程塑料:主要用于
9、制作工程结构,机器零件,、工程塑料:主要用于制作工程结构,机器零件,工业容器和设备。有聚酰胺(尼龙)、工业容器和设备。有聚酰胺(尼龙)、ABS、聚甲、聚甲醛、聚碳酸酯醛、聚碳酸酯C、其他塑料:如耐热塑料,工作温度、其他塑料:如耐热塑料,工作温度100,有,有聚四氟乙烯(聚四氟乙烯(F-4)、聚三氟乙烯、环氧树脂、有)、聚三氟乙烯、环氧树脂、有机硅树脂机硅树脂4.1.4 4.1.4 合成橡胶合成橡胶 1、橡胶的特性和应用:、橡胶的特性和应用:A 室温下处于高弹态室温下处于高弹态B 弹性模量低,只有弹性模量低,只有1-10MPaC 弹性变形量很大:弹性变形量很大:100-1000%D 具有优良的伸
10、缩性和积储能量的能力具有优良的伸缩性和积储能量的能力E 良好的耐磨性,隔音性,阻尼性和绝缘性良好的耐磨性,隔音性,阻尼性和绝缘性F 可做密封件,减震、防震件,传动件,运可做密封件,减震、防震件,传动件,运输胶带绝缘材料。输胶带绝缘材料。2、橡胶的组成:、橡胶的组成:(1)生胶:未加配合剂的天然或合成的橡胶)生胶:未加配合剂的天然或合成的橡胶(2)配合剂:为提高和改善橡胶制品的各种)配合剂:为提高和改善橡胶制品的各种性能而加入的物质称为配合剂。性能而加入的物质称为配合剂。 硫化剂:相当于固化剂,为硫磺和硫化物硫化剂:相当于固化剂,为硫磺和硫化物 填料:提高力学性能,降低成本,主要是填料:提高力学
11、性能,降低成本,主要是碳黑,纤维,金属丝,织品或金属编织物等碳黑,纤维,金属丝,织品或金属编织物等 硫化促进剂,增塑剂,防老化剂等。硫化促进剂,增塑剂,防老化剂等。 3、常用橡胶、常用橡胶 :按来源分为:天然橡胶按来源分为:天然橡胶NR和合成橡胶和合成橡胶按用途分为:通用橡胶和特种橡胶按用途分为:通用橡胶和特种橡胶 天然橡胶属于通用橡胶,广泛用于制造轮胎、胶带、天然橡胶属于通用橡胶,广泛用于制造轮胎、胶带、胶管等。常量最大的是丁苯橡胶胶管等。常量最大的是丁苯橡胶SBR,60-70%,发展最,发展最快的是顺丁橡胶快的是顺丁橡胶BR。 特种橡胶主要用于要求耐热、耐寒、耐特种橡胶主要用于要求耐热、耐
12、寒、耐蚀的特殊环境,价格较贵。蚀的特殊环境,价格较贵。4.1.5 4.1.5 胶粘剂胶粘剂 胶粘剂是一种将同种或不同种材料粘胶粘剂是一种将同种或不同种材料粘合在一起,并在胶接面有足够强度的物质,合在一起,并在胶接面有足够强度的物质,它能起胶接、固定、密封、浸渗、补漏和它能起胶接、固定、密封、浸渗、补漏和修复的作用。修复的作用。1、胶粘剂的组成:、胶粘剂的组成:(1)粘料:树脂、橡胶、淀粉、蛋白质等高分子)粘料:树脂、橡胶、淀粉、蛋白质等高分子材料;无机胶粘剂有硅酸盐类,磷酸盐类、陶瓷类材料;无机胶粘剂有硅酸盐类,磷酸盐类、陶瓷类(2)固化剂:胺、酸酐、咪唑。)固化剂:胺、酸酐、咪唑。(3)该性
13、剂:增塑剂、增韧剂、增粘剂、填料、)该性剂:增塑剂、增韧剂、增粘剂、填料、稀释剂、稳定剂、分散剂、偶联剂、触变剂,阻燃稀释剂、稳定剂、分散剂、偶联剂、触变剂,阻燃剂、抗老化剂、发泡剂、消泡剂、着色剂、防腐蚀剂、抗老化剂、发泡剂、消泡剂、着色剂、防腐蚀剂等,有利于胶粘剂的配制、储存、加工工艺及性剂等,有利于胶粘剂的配制、储存、加工工艺及性能等方面的改进能等方面的改进2、胶粘剂的分类原则和表示方法:、胶粘剂的分类原则和表示方法:按应用性能分为:按应用性能分为:(1)结构胶:强度要求较高)结构胶:强度要求较高(2)非(半)结构胶:强度要求较低)非(半)结构胶:强度要求较低(3)密封胶:承受一定压力,
14、不泄漏)密封胶:承受一定压力,不泄漏(4)浸渗胶:填塞微孔沙眼,渗透性好)浸渗胶:填塞微孔沙眼,渗透性好(5)功能胶:具有导电、导磁、导热、耐热、耐超)功能胶:具有导电、导磁、导热、耐热、耐超低温应变及点焊胶接等,以及有特殊的固化反应,低温应变及点焊胶接等,以及有特殊的固化反应,如厌氧性、热熔性、光敏性等如厌氧性、热熔性、光敏性等GB/T13553-1996 A B C被粘物材质被粘物材质胶粘剂的硬化方法胶粘剂的硬化方法胶粘剂的物理形态胶粘剂的物理形态胶粘剂的主要粘料胶粘剂的主要粘料3、常用胶粘剂、常用胶粘剂 :(1)结构胶粘剂:该性环氧胶粘剂、该)结构胶粘剂:该性环氧胶粘剂、该 性酚醛树脂胶
15、粘剂、无机胶粘剂性酚醛树脂胶粘剂、无机胶粘剂(2)非(半)结构胶粘剂:聚氨酯胶粘)非(半)结构胶粘剂:聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶、有机硅胶粘剂、橡胶胶剂、丙烯酸酯胶、有机硅胶粘剂、橡胶胶粘剂、热熔胶粘剂、厌氧胶粘剂等粘剂、热熔胶粘剂、厌氧胶粘剂等(3)密封胶粘剂:以合成树脂或橡胶为)密封胶粘剂:以合成树脂或橡胶为基料,防止渗漏,机械松动,冲击损伤等,基料,防止渗漏,机械松动,冲击损伤等,起密封作用。起密封作用。4.2 4.2 陶瓷材料陶瓷材料 4.2.1 4.2.1 陶瓷的分类陶瓷的分类1 1、 普通陶瓷普通陶瓷 以天然硅酸盐矿物如黏土、长石、石以天然硅酸盐矿物如黏土、长石、石英、高岭土等为原料
16、烧结而成的。有日用英、高岭土等为原料烧结而成的。有日用陶瓷,卫生瓷,建筑瓷,电工瓷,化工瓷陶瓷,卫生瓷,建筑瓷,电工瓷,化工瓷等。等。 采用纯度较高的人工合成原料,如氧采用纯度较高的人工合成原料,如氧化物,氮化物,硅化物,硼化物,氟化物化物,氮化物,硅化物,硼化物,氟化物等制成的具有各种特殊力学,物理,化学等制成的具有各种特殊力学,物理,化学性能。性能。2、 特种陶瓷特种陶瓷 在工程结构上使用的陶瓷。主要在高在工程结构上使用的陶瓷。主要在高温下使用,因此也称为高温陶瓷。具有在温下使用,因此也称为高温陶瓷。具有在高温下优越的力学,物理和化学性能,在高温下优越的力学,物理和化学性能,在某些科技场合
17、和工作环境往往是唯一可用某些科技场合和工作环境往往是唯一可用的材料。有氧化铝,氮化硅,碳化硅和增的材料。有氧化铝,氮化硅,碳化硅和增韧氧化物等材料。韧氧化物等材料。3、 工程陶瓷工程陶瓷 利用陶瓷特有的物理性能制造出的用途各异利用陶瓷特有的物理性能制造出的用途各异的功能陶瓷材料。例如导电陶瓷,半导体陶瓷,的功能陶瓷材料。例如导电陶瓷,半导体陶瓷,压电陶瓷,绝缘陶瓷,磁性陶瓷,光学陶瓷以及压电陶瓷,绝缘陶瓷,磁性陶瓷,光学陶瓷以及利用某些精密陶瓷对声,光,电,热,磁,力,利用某些精密陶瓷对声,光,电,热,磁,力,湿度,射线及各种气氛等信息显示的敏感特性而湿度,射线及各种气氛等信息显示的敏感特性而
18、制得的各种陶瓷传感器材料。制得的各种陶瓷传感器材料。4、 功能陶瓷功能陶瓷4.2.2 4.2.2 陶瓷的性能特点陶瓷的性能特点 同金属材料相比,大多数陶瓷的硬度同金属材料相比,大多数陶瓷的硬度高,弹性模量大,脆性大,几乎没有塑性,高,弹性模量大,脆性大,几乎没有塑性,抗拉强度低,抗压强度高抗拉强度低,抗压强度高 。1、 力学性能力学性能 熔点高,抗蠕变能力强,热硬性可达熔点高,抗蠕变能力强,热硬性可达1000 1000 。但陶瓷的热膨胀系数和导热系数。但陶瓷的热膨胀系数和导热系数小,承受温度快速变化的能力差,在温度小,承受温度快速变化的能力差,在温度剧变时会开裂。剧变时会开裂。2、 热性热性能
19、能3、 化学性能化学性能 化学稳定性高,有良好的抗氧化能化学稳定性高,有良好的抗氧化能力,在强腐蚀介质高温共同作用下有良力,在强腐蚀介质高温共同作用下有良好的抗蚀性能。好的抗蚀性能。4、 其他物理性能其他物理性能 大多数是电绝缘体,功能陶瓷材料具大多数是电绝缘体,功能陶瓷材料具有光、电、瓷、声等特殊性能。有光、电、瓷、声等特殊性能。4.2.3 4.2.3 常用工程结构陶瓷的常用工程结构陶瓷的种类、性能和用途种类、性能和用途普通陶瓷普通陶瓷普通工业陶瓷普通工业陶瓷化工陶瓷化工陶瓷绝缘子,绝缘的机绝缘子,绝缘的机械支撑件,静电纺械支撑件,静电纺织导纱器织导纱器受力不大,工作温受力不大,工作温度低的
20、酸碱容器,度低的酸碱容器,反应塔,管道反应塔,管道特种陶瓷特种陶瓷氧化铝瓷氧化铝瓷氧化硅瓷氧化硅瓷氮化硼瓷氮化硼瓷氧化镁瓷氧化镁瓷氧化铍瓷氧化铍瓷火花塞,轴承,密封环,刀具火花塞,轴承,密封环,刀具耐磨,耐腐蚀,耐高温零件耐磨,耐腐蚀,耐高温零件坩埚、绝缘零件,高温轴承坩埚、绝缘零件,高温轴承熔化高纯度铀、钍及其合金的坩埚熔化高纯度铀、钍及其合金的坩埚高温绝缘电子元件,核反应堆中子高温绝缘电子元件,核反应堆中子减速剂和反射材料,高频电炉坩埚减速剂和反射材料,高频电炉坩埚4.3 4.3 复合材料复合材料 由两种或多种不同性能的材料用由两种或多种不同性能的材料用某种工艺方法合成的多相材料。某种工艺
21、方法合成的多相材料。 复合材料既保持组成材料各自的特性,有复合材料既保持组成材料各自的特性,有具有复合后的新特性,其性能往往超过组成材具有复合后的新特性,其性能往往超过组成材料的性能之和或平均值组成材料的种类、性能、料的性能之和或平均值组成材料的种类、性能、比例、形态不同,复合方法不同,会得到不同比例、形态不同,复合方法不同,会得到不同的强化效果。的强化效果。4.3.1 4.3.1 复合材料的分类复合材料的分类 以高分子材料、陶瓷材料、金属材料为以高分子材料、陶瓷材料、金属材料为基体,以粒子、纤维和片状为增强体组成。基体,以粒子、纤维和片状为增强体组成。 按基体材料的不同可将复合材料分为两类:
22、非按基体材料的不同可将复合材料分为两类:非金属基复合材料(塑料基、橡胶基、陶瓷基等)和金属基复合材料(塑料基、橡胶基、陶瓷基等)和金属基复合材料(如铝基、铜基等)。金属基复合材料(如铝基、铜基等)。 按增强材料的不同可将复合材料分为三类:按增强材料的不同可将复合材料分为三类:纤维增强橡胶(橡胶轮胎、传动皮带)、纤纤维增强橡胶(橡胶轮胎、传动皮带)、纤维增强塑料(如玻璃钢);维增强塑料(如玻璃钢);颗粒增强复合材颗粒增强复合材料(如金属陶瓷、烧结弥散硬化合金等);料(如金属陶瓷、烧结弥散硬化合金等);叠层复合材料,如双层金属(巴氏合金叠层复合材料,如双层金属(巴氏合金钢双钢双金属滑动轴承材料)等
23、。金属滑动轴承材料)等。4.3.2 4.3.2 复合材料的性能特点复合材料的性能特点1 1、比模量高、比强度大、比模量高、比强度大 比模量是弹性模量与密度之比;比强度是抗拉比模量是弹性模量与密度之比;比强度是抗拉强度和密度之比。实质是单位质量所提供的变形抗强度和密度之比。实质是单位质量所提供的变形抗力和承载能力,这对要求自重小,运转速度高的结力和承载能力,这对要求自重小,运转速度高的结构零件很重要。构零件很重要。 由于纤维增强复合材料对缺口、应力集中敏感小,由于纤维增强复合材料对缺口、应力集中敏感小,纤维纤维-基体界面能阻止疲劳裂纹扩展,使裂纹扩展改变基体界面能阻止疲劳裂纹扩展,使裂纹扩展改变
24、方向。实验测定表明,碳纤维复合材料的疲劳极限可方向。实验测定表明,碳纤维复合材料的疲劳极限可达抗拉强度的达抗拉强度的70-80%,而金属的疲劳极限只有其抗,而金属的疲劳极限只有其抗拉强度的一半左右。纤维增强复合材料中有大量独立拉强度的一半左右。纤维增强复合材料中有大量独立的纤维,平均每平方厘米面积上有几千到几万根,当的纤维,平均每平方厘米面积上有几千到几万根,当少数纤维断裂后载荷就会重新分配到其它未破断的纤少数纤维断裂后载荷就会重新分配到其它未破断的纤维上使构件不致发生突然破坏。维上使构件不致发生突然破坏。2、良好的抗疲劳和破断安全性、良好的抗疲劳和破断安全性3、优良的高温性能、优良的高温性能
25、 大多数增强纤维在高温下仍保持高的强大多数增强纤维在高温下仍保持高的强度,用其增强金属和树脂时能显著提高高温度,用其增强金属和树脂时能显著提高高温性能。例如铝合金在性能。例如铝合金在400时弹性模量大幅时弹性模量大幅度下降,强度也显著降低,而用碳纤维增强度下降,强度也显著降低,而用碳纤维增强后,在此温度下弹性模量可基本保持不变。后,在此温度下弹性模量可基本保持不变。4.3.3 4.3.3 复合材料的应用复合材料的应用1、玻璃纤维、玻璃纤维-树脂复合材料树脂复合材料 以玻璃纤维和热塑性树脂复合的玻璃纤维增强以玻璃纤维和热塑性树脂复合的玻璃纤维增强材料比普通塑料具有更高的强度和冲击韧度。玻璃材料比
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