无机非金属基复合材料成型工艺及设备课件.ppt
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- 无机 非金属 复合材料 成型 工艺 设备 课件
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1、目 录目 录9.1 概述概述9.1.1 9.1.1 发展概况发展概况无机非金属基复合材料,通常是指各种类无机非金属基复合材料,通常是指各种类型的纤维(或晶须)为增强材料,以水泥、型的纤维(或晶须)为增强材料,以水泥、玻璃、陶瓷、石膏等无机非金属材料为基玻璃、陶瓷、石膏等无机非金属材料为基体,通过不同的成型方法复合而成的一类体,通过不同的成型方法复合而成的一类新型的多相固态材料。新型的多相固态材料。 传统无机非金属材料与现在所传统无机非金属材料与现在所用的许多金属材料相比,有许多独用的许多金属材料相比,有许多独特的优势,如抗腐蚀、耐高温等。特的优势,如抗腐蚀、耐高温等。这使得许多行业的科学家都对
2、它情这使得许多行业的科学家都对它情有独钟,然而,它也有质脆、经不有独钟,然而,它也有质脆、经不起热冲击的弱点,又使它的应用范起热冲击的弱点,又使它的应用范围受到了一定的限制。围受到了一定的限制。无机非金属材料复合材料无机非金属材料复合材料特性:特性:1 1、能承受高温,强度高、能承受高温,强度高2 2、具有电学特性、具有电学特性3 3、具有光学特性、具有光学特性4 4、具有生物功能、具有生物功能F-117F-117是一种单座战斗轰炸机。设计目的是凭隐身性能,突破敌火力网,是一种单座战斗轰炸机。设计目的是凭隐身性能,突破敌火力网,压制敌方防空系统,摧毁严密防守的指挥所、战略要地、重要工业目标,压
3、制敌方防空系统,摧毁严密防守的指挥所、战略要地、重要工业目标,还可执行侦察任务,具有一定空战能力。还可执行侦察任务,具有一定空战能力。陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料主要是以高性能陶瓷为基体,通过主要是以高性能陶瓷为基体,通过加入颗粒、晶须、连续纤维和层状材料等增强体而加入颗粒、晶须、连续纤维和层状材料等增强体而形成的复合材料。形成的复合材料。其复合材料的类型如图所示。其复合材料的类型如图所示。不同增强材料的陶瓷基复合材料不同增强材料的陶瓷基复合材料连续纤维连续纤维片状或层状纤维片状或层状纤维所用的陶瓷纤维(或晶须)有所用的陶瓷纤维(或晶须)有SiCSiC、SiSi3 3N N4 4和和AlAl2
4、 2O O3 3等。等。陶瓷基复合材料主要有四大系陶瓷基复合材料主要有四大系列:列:AlAl2 2O O3 3-ZrO-ZrO2 2系列;系列;SiC-SiCSiC-SiC系列;系列; SiSi3 3N N4 4系列;系列;SiCSiC- Si- Si3 3N N4 4系列。其成型方法有:烧结法、系列。其成型方法有:烧结法、热压法、反应烧结法、化学气热压法、反应烧结法、化学气相沉积法和浸渍法等。相沉积法和浸渍法等。氧化锆陶瓷刀具氧化锆陶瓷刀具氧化锆陶瓷刀具氧化锆陶瓷刀具1964年,丹麦年,丹麦Krenchel博士应用复合材料理论探博士应用复合材料理论探讨了纤维增强无机与有机胶凝材料的机理。讨了
5、纤维增强无机与有机胶凝材料的机理。1967年英国的年英国的Majumdar试制成功含锆的抗碱玻璃试制成功含锆的抗碱玻璃纤维,并研究了抗碱玻璃纤维增强波特兰水泥砂浆,纤维,并研究了抗碱玻璃纤维增强波特兰水泥砂浆,取得了专利。取得了专利。1971年此种复合材料开始小规模生产。年此种复合材料开始小规模生产。我国在我国在5050年代曾探索用中碱玻璃纤维年代曾探索用中碱玻璃纤维增强普通硅酸盐水泥砂浆。进入增强普通硅酸盐水泥砂浆。进入8080年年代用抗碱玻璃纤维增强低碱铝硅酸盐代用抗碱玻璃纤维增强低碱铝硅酸盐水泥。水泥。纤维增强水泥基复合材料的纤维种纤维增强水泥基复合材料的纤维种类有类有:石棉纤维、纤维素
6、纤维、钢:石棉纤维、纤维素纤维、钢纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维、炭纤维、玻璃纤维、聚丙烯纤维、炭纤维、纤维、KevlarKevlar纤维和植物纤维等。纤维和植物纤维等。成型工艺方法:喷射法、预拌法、成型工艺方法:喷射法、预拌法、注射法、铺网法、缠绕法、离心法、注射法、铺网法、缠绕法、离心法、抄取法和流浆法。抄取法和流浆法。二、陶瓷基和水泥基复合材料性能及其应用二、陶瓷基和水泥基复合材料性能及其应用1.1.陶瓷基复合材料性能及应用陶瓷基复合材料性能及应用稀土离子掺杂稀土离子掺杂YAG透明透明陶瓷的显微结构陶瓷的显微结构 无压烧结氮化硅陶瓷材料无压烧结氮化硅陶瓷材料的显微结构的显微结构 碳化物陶瓷制
7、品(碳化物陶瓷制品(SiC密封件、密封件、SiC轴承球、轴承球、SiC燃烧室)燃烧室)Si3N4及陶瓷制品及陶瓷制品2. 2. 水泥基复合材料性能及应用水泥基复合材料性能及应用特点:特点:轻质高强、具有良好的断裂韧轻质高强、具有良好的断裂韧性。性。增强材料增强材料:石棉纤维、玻璃纤维和有:石棉纤维、玻璃纤维和有机合成纤维等。机合成纤维等。(1 1)玻璃纤维增强水泥的性能及应用)玻璃纤维增强水泥的性能及应用广泛用于建筑物中。广泛用于建筑物中。(2 2)石棉水泥基复合材料性能及应用)石棉水泥基复合材料性能及应用由于石棉粉尘的危害性,使其应用由于石棉粉尘的危害性,使其应用受到了限制。受到了限制。主要
8、应用:石棉瓦、石棉水泥管。主要应用:石棉瓦、石棉水泥管。(3 3)钢纤维水泥复合材料性能及应用)钢纤维水泥复合材料性能及应用钢纤维水泥复合材料是由钢纤维与钢纤维水泥复合材料是由钢纤维与水泥砂浆或混凝土所组成。通常称水泥砂浆或混凝土所组成。通常称为为“钢纤维增强混凝土钢纤维增强混凝土”(Steel Steel Fiber Reinforced ConcreteFiber Reinforced Concrete)。)。主要应用领域:隧道、巷道、机场主要应用领域:隧道、巷道、机场跑道、桥梁、高速公路等。跑道、桥梁、高速公路等。(4 4)聚丙烯纤维水泥复合材料性能及应用)聚丙烯纤维水泥复合材料性能及应
9、用是由聚丙烯纤维与水泥砂浆或混凝土所组成。是由聚丙烯纤维与水泥砂浆或混凝土所组成。统称为聚丙烯纤维增强混凝土统称为聚丙烯纤维增强混凝土(Polypropylene Fiber Reinforced Polypropylene Fiber Reinforced ConcreteConcrete)。)。特点特点:抗冲击强度增大、韧性增高。:抗冲击强度增大、韧性增高。主要应用领域主要应用领域:可做半承重的预制品,还可:可做半承重的预制品,还可用于现场浇注、地板和复合楼板等。用于现场浇注、地板和复合楼板等。9.3 陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料 陶瓷基复合材料发展现状 陶瓷基复合材料所用原材料 陶瓷基复
10、合材料成型工艺及设备 连续纤维增强陶瓷基复合材料生产工艺重点:重点:陶瓷基复合材料纤维(晶须)与基体陶瓷基复合材料纤维(晶须)与基体间的相容性;低温制备技术;陶瓷纤间的相容性;低温制备技术;陶瓷纤维与陶瓷基体复合过程中的匹配原则;维与陶瓷基体复合过程中的匹配原则;陶瓷基复合材料成型方法及烧结原理。陶瓷基复合材料成型方法及烧结原理。难点:难点:低温制备技术;陶瓷纤维与陶瓷基体复低温制备技术;陶瓷纤维与陶瓷基体复合过程中的匹配原则;陶瓷基复合材料合过程中的匹配原则;陶瓷基复合材料烧结过程及原理。烧结过程及原理。9.3.1 9.3.1 陶瓷基复合材料发展现状陶瓷基复合材料发展现状陶瓷基复合材料陶瓷基
11、复合材料主要是以高性能主要是以高性能陶瓷为基体,通过加入颗粒、晶陶瓷为基体,通过加入颗粒、晶须、连续纤维和层状材料等增强须、连续纤维和层状材料等增强体而形成的复合材料。体而形成的复合材料。我国在我国在2020世纪世纪7070年代开始重视先进陶瓷材年代开始重视先进陶瓷材料研究,取得了一系列创新性成果。纤维料研究,取得了一系列创新性成果。纤维补强陶瓷基复合材料在我国独创性地应用补强陶瓷基复合材料在我国独创性地应用于战略导弹上,被列入为定型产品,并另于战略导弹上,被列入为定型产品,并另被应用于各类卫星天线窗的保护框上。被应用于各类卫星天线窗的保护框上。 假如一辆普通的汽车在沙漠中行驶,在零假如一辆普
12、通的汽车在沙漠中行驶,在零部件不坏的前提下最怕遇到什么问题?部件不坏的前提下最怕遇到什么问题?近十年来,我国以近十年来,我国以发动机用陶瓷零部发动机用陶瓷零部件的研制为契机,件的研制为契机,研制成功一系列新研制成功一系列新的陶瓷材料,并带的陶瓷材料,并带出许多应用。出许多应用。广州本田新雅阁发动机广州本田新雅阁发动机“枭龙枭龙”战斗战斗机机 发动机发动机20042004年年3 3月月我国国防科我国国防科技工业领域惟一的女技工业领域惟一的女院士、西北工业大学院士、西北工业大学教授张立同率领的科教授张立同率领的科技创新团队,以技创新团队,以“耐耐高温长寿命抗氧化陶高温长寿命抗氧化陶瓷基复合材料应用
13、技瓷基复合材料应用技术研究术研究”荣获国家技荣获国家技术发明一等奖。术发明一等奖。 氮化硅与与碳化硅碳化硅基陶瓷基陶瓷材料应用于机械密封、材料应用于机械密封、金属加工切削和金属冶金属加工切削和金属冶炼工业中。氧化铝、氧炼工业中。氧化铝、氧化锆基增韧陶瓷部件应化锆基增韧陶瓷部件应用于集成电路基片、光用于集成电路基片、光纤连接器关键部件、汽纤连接器关键部件、汽车工业和石油工业等许车工业和石油工业等许多领域。多领域。不足:不足:与其他复合材料相比,陶瓷基复合材料与其他复合材料相比,陶瓷基复合材料的发展较慢。的发展较慢。原因:原因:制备工艺复杂;缺少耐高温的制备工艺复杂;缺少耐高温的纤维。纤维。研究方
14、向:研究方向:主要集中于纤维与基体之间的相容性;主要集中于纤维与基体之间的相容性;低温制备技术;纤维表面处理技术。低温制备技术;纤维表面处理技术。(1)(1)要大力提高陶瓷纤维或晶须的性能。要大力提高陶瓷纤维或晶须的性能。1. 1. 纤维(晶须)与晶体间的相容性纤维(晶须)与晶体间的相容性(2)必须考虑纤维或晶须与基体在化学必须考虑纤维或晶须与基体在化学上和物理上的相容性。上和物理上的相容性。低温制备技术的研究,近年来十分活低温制备技术的研究,近年来十分活跃。跃。2. 2. 低温制备技术低温制备技术目的:主要改善纤维(晶须)与基体在目的:主要改善纤维(晶须)与基体在物理上和化学上的相容性,提高
15、纤维物理上和化学上的相容性,提高纤维(晶须)与基体的结合强度,减少或避(晶须)与基体的结合强度,减少或避免纤维与基体之间的有害化学反应的发免纤维与基体之间的有害化学反应的发生,从而提高复合材料的性能。生,从而提高复合材料的性能。3. 3. 纤维(晶须)表面处理技术纤维(晶须)表面处理技术常用的表面处理方法有:常用的表面处理方法有:化学气相沉化学气相沉淀、化学气相浸渍、化学反应沉积、淀、化学气相浸渍、化学反应沉积、熔态浸渍、等离子喷涂、电镀和化学熔态浸渍、等离子喷涂、电镀和化学镀等。镀等。1. 1. 增强材料增强材料陶瓷基复合材料所用增强材料陶瓷基复合材料所用增强材料 有:有:AlAl2 2O
16、O3 3、SiOSiO2 2、TiOTiO2 2、ZnOZnO、ZrOZrO2 2等氧化等氧化物晶须和物晶须和SiSi3 3N N4 4、SiCSiC、TaCTaC和和BNBN等非氧等非氧化物晶须。化物晶须。所用纤维有所用纤维有C C纤维、纤维、B B纤维、纤维、SiCSiC纤维、纤维、BNBN纤维和纤维和AlAl2 2O O3 3纤维等。纤维等。9.3.2 陶瓷基复合材料所用原材料陶瓷基复合材料所用原材料晶须放大照片晶须放大照片碳化硅晶须样品碳化硅晶须样品2. 基体材料基体材料常用的有常用的有SiCSiC、SiSi3 3N N4 4、 AlAl2 2O O3 3、C C、BNBN、 ZrOZ
17、rO2 2、MgOMgO和和SiOSiO2 2等。等。碳化硅(碳化硅(SiCSiC)是一种非常硬而脆的材料。)是一种非常硬而脆的材料。在还原气氛中,碳化硅具有很好的耐烧蚀与在还原气氛中,碳化硅具有很好的耐烧蚀与化学腐蚀能力。化学腐蚀能力。2. 基体材料基体材料碳化硅陶瓷的特点碳化硅陶瓷的特点 高温强度高,在高温强度高,在14001400时抗弯强度仍保持在时抗弯强度仍保持在500500600MPa600MPa,而其它陶瓷材料到,而其它陶瓷材料到120012001400 1400 时强度水平显著降低。时强度水平显著降低。 具有很高的热传导能力,在陶瓷中仅次于氧化具有很高的热传导能力,在陶瓷中仅次于
18、氧化铍陶瓷。铍陶瓷。 具有较好的热稳定性、耐磨性、耐腐蚀性和抗具有较好的热稳定性、耐磨性、耐腐蚀性和抗蠕变性能。蠕变性能。碳化硅碳化硅 强度高,反应烧结氮化硅室温抗弯强度强度高,反应烧结氮化硅室温抗弯强度为为200 MPa200 MPa,到,到1200-13501200-1350仍保持较高仍保持较高强度。热压氮化硅室温抗弯强度可达强度。热压氮化硅室温抗弯强度可达500 MPa500 MPa。 抗热震性能和抗高温蠕变性能比其它陶抗热震性能和抗高温蠕变性能比其它陶瓷材料好;瓷材料好; 硬度高,摩擦系数低,为硬度高,摩擦系数低,为0.1-0.20.1-0.2,是,是一种极其优良的耐磨材料;一种极其优
19、良的耐磨材料; 具有自润滑性,可在无润滑的磨损条件具有自润滑性,可在无润滑的磨损条件下工作;下工作;氮化硅陶瓷的特点氮化硅陶瓷的特点3. 陶瓷纤维(晶须)与陶瓷基体复合过程中陶瓷纤维(晶须)与陶瓷基体复合过程中的匹配原则的匹配原则(1 1)增强材料弹性模量要高。)增强材料弹性模量要高。(2 2)增强材料和基体材料热膨胀系数相近。)增强材料和基体材料热膨胀系数相近。(3 3)在制造过程中,应避免纤维或晶须与)在制造过程中,应避免纤维或晶须与基体在高温处理时两者发生化学反应。基体在高温处理时两者发生化学反应。(4 4)确保增强材料与基体材料界面之间的)确保增强材料与基体材料界面之间的结合强度。结合
20、强度。工艺如何?工艺如何?9.3.3 陶瓷基复合材料成型工艺及设备陶瓷基复合材料成型工艺及设备陶瓷基复合材料的成型方法主要有:注浆法、陶瓷基复合材料的成型方法主要有:注浆法、浸渍法、气相沉积法和热压法等。浸渍法、气相沉积法和热压法等。陶瓷和粉末冶金工艺通常包括粉末制备、陶瓷和粉末冶金工艺通常包括粉末制备、坯块成型和烧结工艺三个工序。坯块成型和烧结工艺三个工序。1. 1. 注浆成型(注浆成型(Slip CastingSlip Casting)注浆成型是氧化铝陶瓷使用最早的成型方注浆成型是氧化铝陶瓷使用最早的成型方法。由于采用石膏模、成本低;此法易于法。由于采用石膏模、成本低;此法易于成型大尺寸、
21、外形复杂的薄壁部件。成型大尺寸、外形复杂的薄壁部件。 注浆成型包括石膏模制做、粉浆制备和粉注浆成型包括石膏模制做、粉浆制备和粉浆浇注。注浆成型的关键是浆料的制备。浆浇注。注浆成型的关键是浆料的制备。在制备浆料时,需要加入分散悬浮剂、粘在制备浆料时,需要加入分散悬浮剂、粘结剂、除气剂和滴定剂。结剂、除气剂和滴定剂。 成型过程:将物料和水经研磨后制成型过程:将物料和水经研磨后制成一定浓度的悬浮粉浆,注入具有成一定浓度的悬浮粉浆,注入具有所需形状的石膏模具,空心注浆时,所需形状的石膏模具,空心注浆时,在模壁吸附浆料达要求厚度时,还在模壁吸附浆料达要求厚度时,还需将多余浆料倒出;拆开模具取注需将多余浆
22、料倒出;拆开模具取注件,干燥,烧结。件,干燥,烧结。注浆成型工艺过程注浆成型工艺过程注浆成型研究论文注浆成型研究论文为缩短吸浆时间,提高注件质量,可采为缩短吸浆时间,提高注件质量,可采用压力注浆、离心注浆和真空注浆。用压力注浆、离心注浆和真空注浆。离心成型(离心成型(Centrifugal casting)也也称为离心注浆成型。是将料浆注入容称为离心注浆成型。是将料浆注入容器中,利用大的离心力使固态颗粒沉器中,利用大的离心力使固态颗粒沉降在容器内壁而成型,较适合于空心降在容器内壁而成型,较适合于空心柱状部件,不足之处是坯体的密度沿柱状部件,不足之处是坯体的密度沿离心方向变化。离心方向变化。2.
23、 2. 压力渗滤工艺压力渗滤工艺(Pressure filtration)(Pressure filtration)和离和离心成形心成形(Centrifugal casting)(Centrifugal casting)压力渗滤工艺综合了注浆和注射工艺的优压力渗滤工艺综合了注浆和注射工艺的优点,可得到异形的复合材料制品,可避免点,可得到异形的复合材料制品,可避免超细粉或晶须在整个制备过程中发生团聚超细粉或晶须在整个制备过程中发生团聚和再团聚现象。特别适合于晶须增韧陶瓷和再团聚现象。特别适合于晶须增韧陶瓷基复合材料的成型。基复合材料的成型。压力渗滤法生产过程:压力渗滤法生产过程:首先将晶须首先将
24、晶须( (短切纤维短切纤维) )预成型为坯件,预成型为坯件,然后经表面处理,置于石膏模具中,然后经表面处理,置于石膏模具中,在压力作用下使料浆充满晶须在压力作用下使料浆充满晶须( (短切纤短切纤维维) )预成型坯件的缝隙。料浆中的液体预成型坯件的缝隙。料浆中的液体经过过滤器排入过滤腔,而留在模具经过过滤器排入过滤腔,而留在模具内的经加压烧结形成晶须内的经加压烧结形成晶须( (短切纤维短切纤维) )补强陶瓷基复合材料。补强陶瓷基复合材料。将晶须或短切纤维进行预处理,然后采用将晶须或短切纤维进行预处理,然后采用分散技术分布于陶瓷基体料浆中,再利用分散技术分布于陶瓷基体料浆中,再利用上图所示的装置直
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