陶瓷材料基础-陶瓷力学性能-ppt课件.ppt
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1、陶瓷材料基础陶瓷材料基础n陶瓷制备陶瓷制备n工程结构陶瓷工程结构陶瓷n陶瓷力学性能陶瓷力学性能n陶瓷热性能陶瓷热性能n陶瓷光学性能陶瓷光学性能授课内容授课内容2ppt课件n陶瓷制备陶瓷制备n工程结构陶瓷工程结构陶瓷n陶瓷陶瓷力学性能力学性能n陶瓷陶瓷热性能热性能n陶瓷光学性能陶瓷光学性能授课内容授课内容3ppt课件参考书目参考书目n金志浩等,工程陶瓷材料金志浩等,工程陶瓷材料. 西交大出版社,西交大出版社,2000。n斯温著,郭景坤等译斯温著,郭景坤等译. 陶瓷的结构和性能陶瓷的结构和性能. 科学出版社,科学出版社, 1998。n王永龄王永龄. 功能陶瓷性能与应用功能陶瓷性能与应用. 北京:科
2、学出版社,北京:科学出版社,2003 。n高瑞平等著高瑞平等著. 先进陶瓷物理与化学原理及技术先进陶瓷物理与化学原理及技术. 科学出版社,科学出版社,2001。n周玉周玉. 陶瓷材料学陶瓷材料学. 哈尔滨工业大学出版社,哈尔滨工业大学出版社,1995。nW.D.金格瑞,清华大学无机非金属材料教研室译金格瑞,清华大学无机非金属材料教研室译. 陶瓷导论陶瓷导论.中国中国建筑工业出版社,建筑工业出版社,1982。n刘维良、喻佑华刘维良、喻佑华.先进陶瓷工艺学先进陶瓷工艺学.武汉理工大学出版社,武汉理工大学出版社,2004。nM.Barsoum著著. Fundamentals of Ceramics.
3、 The Mc Graw-Hill companies, Inc. 1997。4ppt课件概概 述述n材料力学性能材料力学性能研究材料在外力作用下发生研究材料在外力作用下发生弹性弹性或或塑性形变塑性形变、材料、材料抵抵 抗形变抗形变的能力和材料的能力和材料失效失效或或被破坏被破坏的规律。的规律。离子键离子键共价键共价键混合键混合键脆性大、塑性差、不易加工、热震差、强度分散硬度高、耐磨损、耐高温、耐腐蚀优点优点缺点缺点裂纹易扩展裂纹易扩展应力集中应力集中-陶瓷材料突然断裂陶瓷材料突然断裂5ppt课件陶瓷材料力学性能主要致力于:陶瓷材料力学性能主要致力于:改善材料的韧性、强度(尤其是高温改善材料的
4、韧性、强度(尤其是高温强度)。强度)。在很长一段时间,陶瓷材料的力学性能是人们在很长一段时间,陶瓷材料的力学性能是人们最为关注和研究最多的物理性能。最为关注和研究最多的物理性能。概概 述述6ppt课件第一节第一节 陶瓷弹性性能陶瓷弹性性能什么是弹性变形什么是弹性变形?材料受外力作用后原子偏离其平衡位置和产生很小变形材料受外力作用后原子偏离其平衡位置和产生很小变形的过程,当外力被撤除后,原子又能恢复原状,这种现的过程,当外力被撤除后,原子又能恢复原状,这种现象叫作弹性变形。象叫作弹性变形。=E胡克定律胡克定律:E为材料常数,称为杨氏模量或弹性模量(拉伸变形)为材料常数,称为杨氏模量或弹性模量(拉
5、伸变形)=GG为材料常数,称为剪切模量为材料常数,称为剪切模量 =K v压缩应力压缩应力与体积应变与体积应变v的关系系数的关系系数K为压缩模量为压缩模量7ppt课件n剪切模量、压缩模量与拉伸模量的关系剪切模量、压缩模量与拉伸模量的关系G=E/2(1+)K=E/3(1-)为泊松比为泊松比杨氏模量的大小依次是碳化物、氮化物和氧化物陶瓷的化学键决定了其杨氏模量高于金属材料,约陶瓷的化学键决定了其杨氏模量高于金属材料,约1010倍的差倍的差距,此外,陶瓷的压缩模量比拉升模量高。距,此外,陶瓷的压缩模量比拉升模量高。n陶瓷与金属的比较陶瓷与金属的比较陶瓷的特性陶瓷的特性- -本征脆本征脆性性8ppt课件
6、n陶瓷弹性变形的本质陶瓷弹性变形的本质实际上是在外力的作用下原子间距由平衡位产生很小位实际上是在外力的作用下原子间距由平衡位产生很小位移的结果。这个原子间微小的位移所允许的临界值很小,移的结果。这个原子间微小的位移所允许的临界值很小,超过此值,就会产生化学键的断裂(室温下的陶瓷)或超过此值,就会产生化学键的断裂(室温下的陶瓷)或产生原子面滑移塑性变形(高温下的陶瓷)。弹性模量产生原子面滑移塑性变形(高温下的陶瓷)。弹性模量反应的是原子间距的微小变化所需外力的大小。反应的是原子间距的微小变化所需外力的大小。固体中两原子间的引力与斥力曲线固体中两原子间的引力与斥力曲线(Condon Moase 曲
7、线)曲线)两原子间的平衡距离为d,弹性模量即是两原子间从d0离开或靠近时所需要的外力,即d0处曲线的斜率。尽管原子间所允许的弹性位移范围很小,但所需的外力却很大。即弹性模量对原子间距的弹性变化敏感,所以弹性模量要比塑性变形加工硬化指数高得多。物体的弹性变形对应于原子间距的均匀变化,因此弹性变形所需的外力与原子间结合能量有关,即影响弹性模量的重要因素是原子间结合力,即化学键。9ppt课件n陶瓷弹性模量数据陶瓷弹性模量数据氧化物氧化物 氮化物氮化物硼化物硼化物 E1V1 + E2V2+ 这里这里Vi代表各相占据的体积分数。代表各相占据的体积分数。n陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素陶瓷影响陶瓷材料
8、杨氏模量的几个因素11ppt课件 3)材料的组成相及显微结构:)材料的组成相及显微结构: 例如在陶瓷材料中通常都有一定比例的气孔相,当气孔的体积分数例如在陶瓷材料中通常都有一定比例的气孔相,当气孔的体积分数较小时,可以认为气孔相的较小时,可以认为气孔相的E=0,材料的杨氏模量可以表为:,材料的杨氏模量可以表为: E = E0(1- kp) 这里,这里,E0为材料中不存在有气孔时的杨氏模量值,为材料中不存在有气孔时的杨氏模量值,k为与气孔形状为与气孔形状有关的常数,有关的常数,p为气孔的体积分数,即气孔率。为气孔的体积分数,即气孔率。 陶瓷材料杨氏模量值与气孔率的关系也有不同的表达形式,如陶瓷材
9、料杨氏模量值与气孔率的关系也有不同的表达形式,如 E = E0(1- k1p + k2p2) 或者,或者, E = E0 exp(- k p) 式中的式中的k1、k2、k均为常数。总之,存在有气孔时,陶瓷材料的杨氏均为常数。总之,存在有气孔时,陶瓷材料的杨氏模量值会有所下降,材料的泊松比也随材料中所含气孔率的增加而有所模量值会有所下降,材料的泊松比也随材料中所含气孔率的增加而有所降低。降低。总之,随着气孔率的增加,陶瓷的弹性模量急剧下降。总之,随着气孔率的增加,陶瓷的弹性模量急剧下降。n陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素12ppt课件4)杨氏模量的数值与温度关
10、系:)杨氏模量的数值与温度关系: 可以表为:可以表为: E = E0 BT exp(-TC/ T) 这里这里E0为温度在为温度在0时材料的杨氏模量值,时材料的杨氏模量值,B与与TC均均为由物质本身决定的常数。从式中可知,为由物质本身决定的常数。从式中可知,随温度的升高,随温度的升高,陶瓷材料的杨氏模量值降低,陶瓷材料的杨氏模量值降低,但对某些材料也有例外,但对某些材料也有例外,石英等材料随温度升高,杨氏模量值也随之增加。石英等材料随温度升高,杨氏模量值也随之增加。n陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素13ppt课件5)杨氏模量与物质熔点关系:)杨氏模量与物质熔点
11、关系: 物质熔点高低与物质中原子的结合力大小有关,杨氏物质熔点高低与物质中原子的结合力大小有关,杨氏模量值与熔点一般有线性关系,在温度低于模量值与熔点一般有线性关系,在温度低于300K时,时, 其中,其中,k为常数,为常数,Tm为熔点,为熔点,Va为原子或者分子的体积。为原子或者分子的体积。因此,因此,熔点高的材料,其杨氏模量值也大熔点高的材料,其杨氏模量值也大。amVkTE100n陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素陶瓷影响陶瓷材料杨氏模量的几个因素14ppt课件 总体来说,陶瓷材料的弹性模量与组总体来说,陶瓷材料的弹性模量与组成相的种类和分布、气孔率及温度等的关成相的种类和分布、气孔率及温度
12、等的关系密切,而与材料中各相的晶粒大小及表系密切,而与材料中各相的晶粒大小及表面状态的关系不大,结构敏感性较小。面状态的关系不大,结构敏感性较小。n小结小结15ppt课件第二节第二节 陶瓷的硬度陶瓷的硬度硬度是材料的重要力学性能参数之一,它是材料抵抗外硬度是材料的重要力学性能参数之一,它是材料抵抗外力引起形变的量度。力引起形变的量度。 n陶瓷的硬度陶瓷的硬度n金属与陶瓷材料的区别金属与陶瓷材料的区别金属材料的硬度测定时测表面的塑性变形程度,因此金金属材料的硬度测定时测表面的塑性变形程度,因此金属材料的硬度与强度之间有直接的对应关系。而陶瓷材料属材料的硬度与强度之间有直接的对应关系。而陶瓷材料属
13、于脆性材料,硬度测定时,在压头压入区域会发生包括属于脆性材料,硬度测定时,在压头压入区域会发生包括压缩剪断等复合破坏的伪塑性变形。因此陶瓷材料的硬度压缩剪断等复合破坏的伪塑性变形。因此陶瓷材料的硬度很难与强度直接对应起来。很难与强度直接对应起来。16ppt课件n陶瓷材料硬度测试方法陶瓷材料硬度测试方法-金刚石压头加载压入法金刚石压头加载压入法可沿用金属材料硬度测试方法可沿用金属材料硬度测试方法试验方法及设备渐变,试样小而经济试验方法及设备渐变,试样小而经济硬度作为材料的本身物性参数,可获得稳定的数值硬度作为材料的本身物性参数,可获得稳定的数值维氏硬度测定的同时,可以测得断裂韧性维氏硬度测定的同
14、时,可以测得断裂韧性n陶瓷材料硬度测试的特点陶瓷材料硬度测试的特点维氏硬度维氏硬度显微硬度显微硬度劳克维尔硬度劳克维尔硬度莫氏硬度莫氏硬度17ppt课件维氏硬度维氏硬度 维氏硬度试验是用对角面为维氏硬度试验是用对角面为136o的金刚石四棱锥体的金刚石四棱锥体作压头,在作压头,在9.807490.3(150kgf)的载荷作用下,压入陶瓷表的载荷作用下,压入陶瓷表面,保持一定时间后卸除载荷,材料表面便留下一个压痕。面,保持一定时间后卸除载荷,材料表面便留下一个压痕。测量压痕对角线的长度并计算压痕面积,求出单位面积上承测量压痕对角线的长度并计算压痕面积,求出单位面积上承受的载荷应力,即维氏硬度值受的
15、载荷应力,即维氏硬度值HV: P为载荷(N),S为压痕表面积(mm2),为金刚石压头对角面,d为压痕对角线平均长度(mm).硬度量纲与应力相同。一般为GPa或Mpa。18ppt课件(a)(b)(c)(d)(a)(b)每组照片:左为每组照片:左为纳米涂层压痕,纳米涂层压痕,右为微米涂层压右为微米涂层压痕(维氏)痕(维氏)100g300g500g19ppt课件显微硬度显微硬度显微硬度使用的载荷为显微硬度使用的载荷为0.4903-9.807N,由于使用载荷小,由于使用载荷小,压痕尺寸也笑,因此用显微硬度试验方法可以对微观组织压痕尺寸也笑,因此用显微硬度试验方法可以对微观组织中不同的相,或不同的晶粒的
16、硬度分别进行测试。中不同的相,或不同的晶粒的硬度分别进行测试。在显微硬度使用的载荷范围内,当用小的载荷测定高硬在显微硬度使用的载荷范围内,当用小的载荷测定高硬度时,硬度值与载荷有一定的依赖性,因此测定时应尽量度时,硬度值与载荷有一定的依赖性,因此测定时应尽量使用大载荷。使用大载荷。20ppt课件劳克维尔硬度劳克维尔硬度劳氏硬度试验方法与前面两种硬度不同,它不是通过测劳氏硬度试验方法与前面两种硬度不同,它不是通过测定压痕对角线长度来计算硬度,而是首先加上基准载荷,定压痕对角线长度来计算硬度,而是首先加上基准载荷,再加上试验载荷,然后再回到基准载荷,测试二次载荷下再加上试验载荷,然后再回到基准载荷
17、,测试二次载荷下压头压入深度差压头压入深度差h (微米),再根据定义求出硬度值。金微米),再根据定义求出硬度值。金刚石压头为圆锥形,尖端曲率半径为刚石压头为圆锥形,尖端曲率半径为0.2mm,圆锥角为,圆锥角为120o。21ppt课件莫氏硬度莫氏硬度莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准。应用划痕法将棱莫氏硬度是表示矿物硬度的一种标准。应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕锥形金刚钻针刻划所试矿物的表面而发生划痕, ,习惯上矿习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。用测得的划痕的深度分物学或宝石学上都是用莫氏硬度。用测得的划痕的深度分十级来表示硬度。十级来表示硬度。滑石滑石(talc)1
18、(硬度最小),石膏(硬度最小),石膏(gypsum)2,方解石,方解石(calcite)3,萤石,萤石( f l u o r i t e ) 4 , 磷 灰 石, 磷 灰 石 ( a p a t i t e ) 5 , 正 长 石, 正 长 石(feldspar;orthoclase;periclase)6,石英,石英(quartz)7,黄玉,黄玉(topaz)8,刚,刚玉玉(corundum)9,金刚石,金刚石(diamond)10。莫氏硬度也用于表示其他固。莫氏硬度也用于表示其他固体物料的硬度。体物料的硬度。 钻石即金刚石,莫氏硬度为钻石即金刚石,莫氏硬度为1022ppt课件n决定材料硬度
19、的因素决定材料硬度的因素晶体结构:晶体结构:例如金刚石和石墨,例如金刚石和石墨, 金刚石的金刚石的spsp3 3四面体键四面体键结构使其成为自然界中最硬的材料,石墨为结构使其成为自然界中最硬的材料,石墨为spsp2 2层状结构,层状结构,软到可以做润滑剂和铅笔芯。软到可以做润滑剂和铅笔芯。晶体取向:晶体取向:单晶体的硬度与晶体取向有关,例如金刚石单晶体的硬度与晶体取向有关,例如金刚石单晶的(单晶的(111111)密排面是硬度最大的晶面。)密排面是硬度最大的晶面。晶粒大小:晶粒大小:材料的硬度与晶粒大小有关,纳米晶材料的材料的硬度与晶粒大小有关,纳米晶材料的硬度比大晶粒材料的硬度大。一般的,纳米
20、硬度比大晶粒材料的硬度大。一般的,纳米/ /纳米多层膜纳米多层膜的硬度可以有大幅度提高,例如纳米复合膜的硬度可以有大幅度提高,例如纳米复合膜Ti-Si-NTi-Si-N的硬的硬度甚至超过了金刚石的硬度。因此,设计和制造纳米复合度甚至超过了金刚石的硬度。因此,设计和制造纳米复合材料有可能得到超高硬度。材料有可能得到超高硬度。23ppt课件n决定材料硬度的因素决定材料硬度的因素晶体结构:晶体结构:例如金刚石和石墨,例如金刚石和石墨, 金刚石的金刚石的spsp3 3四面体键四面体键结构使其成为自然界中最硬的材料,石墨为结构使其成为自然界中最硬的材料,石墨为spsp2 2层状结构,层状结构,软到可以做
21、润滑剂和铅笔芯。软到可以做润滑剂和铅笔芯。晶体取向:晶体取向:单晶体的硬度与晶体取向有关,例如金刚石单晶体的硬度与晶体取向有关,例如金刚石单晶的(单晶的(111111)密排面是硬度最大的晶面。)密排面是硬度最大的晶面。晶粒大小:晶粒大小:材料的硬度与晶粒大小有关,纳米晶材料的材料的硬度与晶粒大小有关,纳米晶材料的硬度比大晶粒材料的硬度大。一般的,纳米硬度比大晶粒材料的硬度大。一般的,纳米/ /纳米多层膜纳米多层膜的硬度可以有大幅度提高,例如纳米复合膜的硬度可以有大幅度提高,例如纳米复合膜Ti-Si-NTi-Si-N的硬的硬度甚至超过了金刚石的硬度。因此,设计和制造纳米复合度甚至超过了金刚石的硬
22、度。因此,设计和制造纳米复合材料有可能得到超高硬度。材料有可能得到超高硬度。24ppt课件n决定材料硬度的因素决定材料硬度的因素 气氛影响:气氛影响:陶瓷材料的硬度在大气中比在真空中的陶瓷材料的硬度在大气中比在真空中的值小,而金属材料两者几乎没有区别,这是因为硬值小,而金属材料两者几乎没有区别,这是因为硬度与气氛的关系取决于压头和材料的磨损。在摩擦度与气氛的关系取决于压头和材料的磨损。在摩擦系数大的真空中的压痕,其周围的损伤波及到较远系数大的真空中的压痕,其周围的损伤波及到较远处,蚀坑扩展得大。在大气环境下硬度降低是因为处,蚀坑扩展得大。在大气环境下硬度降低是因为气氛的作用,这个软化的范围大约
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