复合材料的界面形成过程课件.ppt
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- 关 键 词:
- 复合材料 界面 形成 过程 课件
- 资源描述:
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1、3-5复合材料的组成与结构复合材料的组成与结构STRUCTUREOFCOMPOSITEMATERIALSComposition and Structures of CompositesMaterialsConcept, TypesandPropertiesStructuresInterfacialPhase Modification of interface3-5复合材料的组成与结构复合材料的组成与结构(compositionandstructureofcomposites)3-5-1复合材料定义及分类复合材料定义及分类(definitionandclassificationofcomposi
2、tes)1. 定义(P225页) (1)种类不同,性质差异很大的几种材料及其界面相几种材料及其界面相(层) 所组成(组成上) (2)多相多相固体材料(结构) (3)经设计设计复合而成(制备上) (4)通过复合效应获得原组份材料所不具备的性能原组份材料所不具备的性能,或产生 性能协同作用,与简单混合有本质的区别(性能上)简言之:复合材料由连续基体相连续基体相(matrix phase)和分散增强相分散增强相(disperse phase)及界面相界面相(interface phase)所构 成Section15.8-15.12复合材料系统组合复合材料系统组合分 散 相连 续 相金属材料无机非金属
3、材料有机高分子材料金属 材料金属纤维(丝)纤维金属基复合材料钢丝/水泥复合材料增强橡胶金属晶须晶须/金属基复合材料晶须/陶瓷基复合材料 金属片材 金属/塑料板无机非金属材料陶瓷纤维纤维/金属基复合材料纤维/陶瓷基复合材料 晶须晶须/金属基复合材料晶须/陶基复合材料 颗粒弥散强化合金材料 粒子填充塑料玻璃纤维 纤维/村脂基复合材料粒子 碳纤维碳纤维/金属基复合材料纤维/陶基复合材料纤维/树脂基复合材料炭黑 颗粒/橡胶颗粒/树脂基复合材料有机高分子材料有机纤维 纤维/树脂基复合材料塑料金属/塑料 橡胶 2. 分类分类:(1)按来源来源:天然、 人工复合材料等(2)按基体基体:树脂基、 金属基、 无
4、机非金属基复合材料等(3)按增强体形态:颗粒增强(particle-reinforced) 短纤或晶须增强(chopped fiber or whiskers reinforced) 连续长纤增强(continuous fiber-reinforced) 多维编织布增强(braided fabric or filament winding-reinforced) 三维编织体增强等(4)按应用应用:结构、功能、智能复合材料等(5)按增强材料品种增强材料品种:玻纤、碳纤、有机纤维复合材料等(6)按特定含义特定含义:通用、先进、现代、 近代、混杂、纳米、 原位、分子、宏观复合材料等3-5-2复合材料
5、的组成与特性复合材料的组成与特性 1.概述聚合物基复合材料(polyme-matrix composites,PMC)金属基复合材料(metal-matrix composites,MMC)陶瓷基复合材料(碳/碳复合材料(carbon-carbon composites,CMC)无机胶凝基复合材料(fiber reinforced concrete,FRC) 共同构成现代复合材料(体系)(1)组成组成(composition) 基体基体(matrix) 增强材料增强材料(reinforcement)(都是一个庞大的材料体系、品种繁多,结构与性能呈多样化,复合体系的系统组合、排列给复合材料的巨大
6、的发展空间,原则上,基体与增强体结构与性能差异越大,愈具复合价值,但更为重要的是基体与增强体之间的匹配。) A. 颗粒颗粒增强体:高强、高模、耐高温的陶瓷和石墨等非金属材料 的微细粉末,主要起增强、增韧作用,而不是普通填料的填充体积或降低成本的作用,增强体价格往往比基体还贵。 B.短纤维短纤维(晶须)(chopped fiber or whisker):长径比51000之间,横截面积小于52105cm2(当量直径约110m)的含缺陷很少的单晶纤维,其模量和强度接近其纯晶体的理论值。主要有金属晶须、氧化物晶须、氮化物晶须、硼化物晶须和无机盐类晶须。 C. 纤维及其织物纤维及其织物(braided
7、 fabric or filament winding):植物纤维、动物纤维、碳物纤维、合成纤维等 (2)复合材料的特性特性(character) 一般特性: a. 可设计性 b. 构件复合与成型一次性完成,整体性好 c. 性能分散性大,性能对工艺工程及工艺参数甚至一些 偶然性因素都十分敏感,难以精确控制结构和性能 d. 复合效应(多种复合效应)(principle of combined action) 一般性能特点: a. 比强度、比模量大 b. 破坏安全性高 c. 耐疲劳性好 d. 阻尼减震性好 e. 耐烧蚀性能好 2. PMC的组成组成 (1) 基体基体 热固性基体热固性基体(ther
8、mosetting matrix): i) 熔体或溶液粘度低,易于浸渍与浸润,成型工艺性好 ii) 交联固化成网状结构,尺寸稳定性、耐热性好,但性脆 iii) 制备过程伴有复杂化学反应 热塑性基体热塑性基体(thermoplastic matrix): i) 溶体或溶液粘度大,浸渍与浸润困难,需较高温度和压力 下成型,工艺性差 ii) 线性分子结构,抗蠕变和尺寸稳定性差,但韧性好 iii) 制备过程中伴有聚集态结构转变及取向、结晶等物理现象) (2) 增强体增强体主要有碳纤、玻纤维、芳纶纤维、硼纤维等 树脂基体与增强体相容性、浸润性较差,多经过表面处理与表面改性,浸润剂、偶联剂、涂复层的使用,
9、使其组成复杂化。3. MMC (1) 基体基体:Al、Mg、Ti、Ni等轻金属及其它们的合金(比强度、 比模量高) (2) 增强体增强体:强度、模量和熔点远高于金属基体的金属或非金金属或非金属材料属材料。主要有:硼纤维、碳纤维、 SiC纤维、 Al2O3纤维 钨丝、钢丝、不锈钢丝 陶瓷颗粒、晶须等 特点:保持金属材料特性外,与金属基体相比具有高强、 高模、高韧性、高抗冲、尺寸稳定性好、抗疲劳性 能好等特点,可沿用大部分金属成型加工方法,适合于 用作中、高温结构材料。4. CMC (1) 基体基体:氧化铝、氮化硅、碳化硅、玻璃等特种陶瓷特种陶瓷 陶瓷本身:高模量、耐高温、耐化学腐蚀、耐磨、抗氧化
10、等 陶瓷致命缺点:性脆、抗热震性(抗热冲击性)差,抗震性差 且对裂纹、气孔和混杂物等细微缺陷敏感,易突然失效 (2) 增强材料增强材料:碳纤维、硼纤维、碳纤维、硼纤维、-Al2O3纤维、氧化铝纤维、氧化铝-硼酸盐硼酸盐纤维纤维钨丝、铌丝、不锈钢丝、钨丝、铌丝、不锈钢丝、SiC晶须、晶须、SiN4晶须、晶须、ZrO颗粒等,颗粒等, 复合的目的不是提高模量与强度,而是对陶瓷基体增韧复合的目的不是提高模量与强度,而是对陶瓷基体增韧 CMC仍以烧结成型为主烧结成型为主,由于基体与增强体都具有高模量、高耐温特点,残余应力很大,导致微裂纹,因此,两相的CTE必须必须匹配匹配, CMC适合于作高温结构材料,
11、被称为“材料的梦想”。 5. C/C复合材料复合材料 化学组成单一,C元素元素,但C的形态与结构十分复杂 (1) 基体基体碳:i) CVD碳;ii) 树脂碳;iii) 沥青碳 (2) 增强体增强体:高性能碳纤维及其织物 (3) 性能性能特点:保持碳材料(石墨)的特性,如:密度低、 低蠕变、高导热、低CTE、高抗热震性、高耐温、 耐烧蚀等的 同时,还具有高强、高模、抗疲劳、力学性能随温度 升高而升高的特点 缺点:高温下易氧化,材料多孔而疏松 高温结构材料和耐烧蚀材料高温结构材料和耐烧蚀材料,近年发展很快。6. 无机胶凝复合材料无机胶凝复合材料 基体气硬性胶凝材料:只能在空气中不能在水中硬化。如石
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