陶瓷基复合材料要点课件.ppt
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1、1陶瓷基复合材料2陶陶 瓷瓷 基基 复复 合合 材材 料料第一章第一章 绪论绪论第二章第二章 复合材料的基本理论复合材料的基本理论第三章第三章 原材料及特性原材料及特性第四章第四章 陶瓷基复合材料的制备方法陶瓷基复合材料的制备方法第五章第五章 界面与表面界面与表面3第一章第一章 绪绪 论论 复合材料的分类 复合材料在21世纪中应起的作用 复合材料新的生长点和有待深入 研究、开拓的问题4 复合材料的分类复合材料的分类定义定义 定义1:把两种以上不同的原材料组成,使原材料的性能得到充分发挥,并通过复合化而得到单一材料所不具备的性能 的材料。 定义2:把一些个体典型或基本的特性组合,而得到的物质。
2、定义3:经过一定的操作,将复数个原材料合体,或者是由复数个相生成,且具有比原材料优异的性能的材料。 共同特点: (1)两种以上不同的化学相 (2)具有每个组分所不具备的优良性能5 按基体分:按基体分:金属基复合材料MMC复合材料有机材料基复合材料木质基复合材料聚合物基复合材料PMC热塑性树脂热固性树脂无机非金属基复合材料水泥或混凝土基复合材料陶瓷基复合材料CMC橡胶基树脂基6按增加体分:按增加体分:复合材料颗粒状分散复合材料纤维状分散复合材料连续纤维复合材料分散强化复合材料颗粒增强复合材料片晶增强复合材料不连续纤维复合材料单向纤维强化复合材料非编织纤维层二维、三维编织纤维层定向排列随机排列短纤
3、维晶须定向排列随机排列7按性能分:按性能分: 聚合物基复合材料 金属基复合材料 无机非金属基复合材料 功能基复合材料 纳米基复合材料 梯度基复合材料8复合材料在复合材料在2121世纪中应起的作用世纪中应起的作用 对信息技术提供服务:信息获得、处 理、储存、传输和执行 对提高人类生活质量作出贡献: 改善舒适性、提高安全性、提高人类 健康水平等。9复合材料新的生长点和有待深入研究、开拓的问题复合材料新的生长点和有待深入研究、开拓的问题 未来复合材料发展的新领域 发展功能、多功能、机敏、智能复合材料 纳米复合材料 仿生复合材料 基础理论、设计和制备方法的深化、开拓与创新 复合材料基础理论问题: 界面
4、问题、可靠性问题 复合材料新的设计和制备方法10 功能复合材料电功能方面有导电、超导、绝缘、半导电、压电等磁功能方面有永磁、软磁、磁屏蔽和磁致伸缩等声功能方面有吸声、声纳、抗声纳等机械功能方面有阻尼减振、自润滑、防弹装甲等化学功能方面有吸附与分离、抗腐蚀等 多功能复合材料兼具功能与结构的复合材料。如美国的军用飞机即具有自我保护的隐身功能又有好的结构性能。11 机敏复合材料具有能感知外界作用而且作出适当反应的能力。将传感功能材料和具有执行功能的材料通过某种基体复合在一起,并且连接外部信息处理系统,把传感器给出的信息传达给执行材料,使之产生相应的动作构成机敏复合材料及系统。 智能复合功能功能复合材
5、料的最高形式,在机敏复合材料基础上向自决策能力上的发展。依靠在外部信息中处理系统增加的工人智能系统,对信息进行分析,给出决策,指挥执行材料做出优化动作对材料的传感部分和执行部分的灵敏度、精确度和响应速度提出了更高的要求。12 纳米复合材料 纳米效应表面及界面效应、量子尺寸效应、宏观 量子隧道效应等,这些效应使纳米复合材料不仅有 优良的力学性质而且会产生光学、排线性光学、光 化学和电学的功能作用。 (1)有机无机纳米复合材料 将无机纳米粒子引入有机聚合物电磁流变液 (2)无机无机纳米复合材料13 仿生复合材料 天然的生物材料基本上都是复合材 料 竹子以管式纤维构成 贝壳无机质成分与有机质成分呈层
6、 状交替叠层构成14 复合材料基础理论问题: 界面问题:表征方法、界面设计、界面改性、界 面残余应力等。 可靠性问题:制约复合材料发展的关键问题与其 组分、设计、加工工艺和环境等密 切相关。 复合材料新的设计和制备方法: 新型设计方法 新的制备方法15第二章第二章 复合材料复合材料的基本理论的基本理论 力学性能的复合准则 增强原理:弥散增强和颗粒增强、连续增强 以弹性论为基础的复合法则 物理性能的复合法则 加和特性 传递特性 结构敏感特性16复合材料组织与性能之间的关系复合材料组织与性能之间的关系 材料的微观组织形状、分散程度体积分数几何学特征复合材料的整体性能复合材料的基本理论 原材料的性能
7、力学性能物理性能界面状态17增强原理增强原理 分散相的形状可以由形数比(即形状尺As:aspect ratio)来描述。 As为连续棒状,对应于连续纤维,1 As 为棒状,对应于不连续的纤维, As1为球状,对应于颗粒。18连续纤维增强连续纤维增强 对于As的场合,最简单的是将其简化 为二维层板模型,有并联和串联两种考虑方 式。在忽略泊松比影响的情况下,复合材料 的弹性模量可以表示为:rrrmrrmmcfEfEfEfEE)1 (并联:串联:rmrrmmrmmcEEfEfEEfrEfE)1 (119由复合化理论计算的复合材料特性的上限与下限由复合化理论计算的复合材料特性的上限与下限20以弹性论为
8、基础的复合法则以弹性论为基础的复合法则复合材料的两种解析模型 a两相模型 b 三相模型21物理性能的复合法则物理性能的复合法则 -加和特性加和特性 复合材料的加和特性主要由原材料的组合形状和体积分数决定。相当于力学性能中的弹性模量、线膨胀率等结构不敏感特性。 复合法则为:NiinicVPP1)( 式中Pc为复合材料的特性,Pi为构成复合材料的原材料特性,Vi为构成复合材料的原材料的体积分数,n由实验确定,其范围为-1 n 122物理性能的复合法则物理性能的复合法则 -传递特性(乘积特性)传递特性(乘积特性)构成复合材料的两种以上原材料的不同 性能。 假定X作为输入时产生输出(Y/X); 而Y
9、又作为第二次的输入,产生输入出Z (Z/Y),这样就相当于产生了连销反应, 从而引出新的机能(Z/X)。23举例1:对材料施加磁场而产生电流。如具有压电作结构 的钛酸钡BaTiO与磁滞伸缩铁氧体NiFe2O4的微细 粉末烧结而成的复合材料。对该材料施加磁场时, 会在铁氧体中产生压力,此压力传递到钛酸钡, 就会在复合材料中产生电场。举例2:将X射线变换为可见光的材料。有机材料蒽 (C14H10)可以将X射线变换为可见光而发出荧光, 但是由于构成蒽的元素的原子序数小,对X射线的 吸收能力低,因此将X射线变换成可见光的效率也 低,为了提高其对X射线的吸收能力,将会含有原 子序数较大的原子的PbCl2
10、与蒽混合而成的复合材 料。当X射线照射复合材料时其结果为,X射线首 先与PbCl2颗粒作用而产生二次电子,接着二次电 子再使蒽分子受激励产生可见光,达到复合效果。24蒽复合材料中X射线变换为可见光的原理25物理性能的复合法则物理性能的复合法则 -结构敏感特性结构敏感特性 弹性模量结构不敏感特性。主要受 第 二相体积分数支配,与分散状态 关系不大。物理性能中的传导率也属 于此类。26d=10nmVp=0.001d=5nmVp=0.5d=1nmVp=0.5第二相的粒径的50nm第二相体积分数Vp=0.0011005010510 210648光的传播距离光透射率27第三章第三章 原材料及特性原材料及
11、特性 基体材料 氧化物陶瓷 非氧化物陶瓷:氮化硅陶瓷、氮化硼和氮化钛陶瓷、 碳化硅陶瓷、碳化硼和碳化钛陶瓷、二硅化钼陶瓷 增强体材料 颗粒增强体 纤维增强体28按复合效果,复合材料分为:按复合效果,复合材料分为: 结构材料力学型复合材料结构用途 如纤维增强) 功能材料功能型复合材料力学 性能以外的性能(光、电、磁、热 等)29基体材料基体材料 氧化物陶瓷氧化物陶瓷 氧化物大多数典型的陶瓷特别是特种陶瓷的 主要组成和晶体相。主要由离子键结合,也有一 定成分的共价键。其结构取决于结合键类型、各 种离子的大小以及在极小空间保持电中性的要求。 陶瓷最重要的氧化物是几种简单类型的氧化物AO, AO2,A
12、2O3,ABO3和AB2O4等(A,B表示阳离子)。 结构特点:氧离子(一般比阳离子大)进行紧密 排列、金属阳离子位于一定的间隙中,最重要的 是四面体和八面体间隙)30结构类型氧离子排列方式阳离子填充方式 结构名称 举例 A2O3 密排六方2/3八面体间隙刚玉Al2O3, Fe2O3,Cr2O3,Ti2O3,V2O3,Ga2O3,Rh2O3 ABO3 密排六方2/3八面体间隙(A,B)钛铁矿FeTiO3,NiTiO3,CoTiO3面心立方1/4八面体间隙(B) 钙钛矿CaTiO3, SrTiO3,SrSnO3,SrZrO3,SrHfO3, BaTiO3AB2O4 面心立方1/8四面体(A)1/
13、2八面体间隙(B)尖晶石FeAl2O4, ZnAl2O4,MgAl2O4面心立方1/8四面体(A)1/8八面体间隙(A,B)反尖晶石FeMgFeO4, MgTiMgO4密排六方1/2八面体(A) 1/8四面体间隙(B)橄榄石Mg2SiO4, Fe2SiO431结构类型氧离子排列方式阳离子填充方式 结构名称 举例 AO 2面心立方全部八面体间隙 岩盐 MgO, CaO, SrO, BaO, CdO,VO, MnO, FeO, CoO, NiO 面心立方1/2四面体间隙闪锌矿BeO面心立方1/2四面体间隙纤维锌矿ZnO简单立方1/2立方体间隙萤石ThO2,CaO2,PrO2,UO2,ZrO2,Hf
14、O2,NpO2,PuO2,AmO2 面心立方全部四面体间隙反萤石Li2O,Na2O,K2O,Rb2O畸形面心立方1/2八面体间隙金红石Al2O3,Fe2O3,Cr2O3,Ti2O3,V2O3,Ga2O3,Rh2O3 续上表:续上表:32纯氧化物陶瓷:纯氧化物陶瓷: 工程应用较大,熔点超过2000,不氧化,耐高温。 Al2O3(刚玉)典型的纯氧化物陶瓷。有较高室温 和高温强度。 ZrO2使用温度达20002200,主要用作耐火 坩锅,反应堆的绝缘材料,金属表面的防护涂层等。 有三种晶型:立方结构(C相)、四方结构(t相) 和单斜结构(m相),加入适量的稳定剂后,t相可 以亚稳定状态存在于室温,称
15、部分稳定ZrO2(简称 pst).在压力作用下发生t-m马氏体转变,称应力诱 导相变。这种相变将吸收能量,使裂纹尖端的应力 场松弛,增加裂纹扩展阻力,从而实现增韧,常用 的稳定剂有MgO、Y2O3等。 33 四方多晶氧化锆(TZP)PSZ的一个分支。在t相区 烧结。冷却过程中不发生相变,室温下保持全部或大 部分t相。烧成温度13501450,由于t相含量很高, 强度可达1000MPa,断裂韧性可达10MPam1/2以上。 TZP面临的问题主要是低温(300500 )长期时 效性能恶化即所谓的老化问题,这一现象的机理尚 不十分清楚,可能是表面受到某种化学腐蚀(如 H2O等),使基体应力松弛,导致
16、t-m相变,使材料 性能恶化。一般加入Al2O3,CeO2等抑制这一恶化过 程。34 莫来石(3Al2O32SiO22Al2O3SiO2), 一般15501600烧成,纯的莫来石 要在1750 左右才能烧成。 尖晶石(AR2O4,A代表二价元素离子, R代表三价元素),典型的有镁铝尖晶 石。35基体材料基体材料 非氧化物陶瓷非氧化物陶瓷 指不含氧的金属碳化物、氮化物、硼化物 和硅化物等。自然界比较少,需要人工合 成,是先进陶瓷特别是金属陶瓷的主要成 分和晶相,主要由共价键结合而成,也有 一定的金属键成分。 共价键结合能比较高材料有高的耐火度、 高的硬度(有的接近金刚石)、高的耐磨 性,但脆性大
17、,抗氧化能力低。 36氮化硅陶瓷氮化硅陶瓷( (Si3N4)Si3N4) Si3N4Si3N4粉体的制备方法粉体的制备方法 硅粉直接氮化法3Si+2NSi3N4 ,一 般采用多步氮化,时间70小时。 SiO2碳还原法 3SiO2+6C+2N2Si3N4+6CO, 关键避免SiC的形成。 亚胺和胺化物热分解法 SiC(液)+6NH2Si(NH)3+4NH4Cl 化学气相沉积法 3SiCl3+16NH3Si3N4+12NH4Cl 或 3SiH4+4NH3Si3N4+12H2 37氮化硅陶瓷氮化硅陶瓷( (Si3N4)Si3N4) Si3N4Si3N4陶瓷的制备方法陶瓷的制备方法 共价键化合物的原子
18、自扩散系数非常高,高纯的Si3N4 的固相烧结极为困难。因此,常用反应烧结和热压烧结。前者是将Si3N4粉以适当的方式成形后,在氮气氛中进行氮化合成(约1350)。后者是将加适当的助烧剂 (MgO,Al2O3,16001700) 烧结。38氮化硼和氮化钛陶瓷氮化硼和氮化钛陶瓷 氮化硼陶瓷 BN有两种晶型:六方BN结构,性能与石墨相似,因此有白石墨之称。HBN硬度不高,是 唯一易于机械加工的陶瓷。高温(15002000)高压(69103MPa )下可转化为立方BN(CBN)。CBN的硬度接近于金刚石,是极好的耐磨材料。 氮化硼陶瓷的生产工艺用两种,即冷等静压成型 17002000 烧结,或在20
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