第七章陶瓷基复合材料教材课件.ppt
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- 第七 陶瓷 复合材料 教材 课件
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1、12具个具个、及及等许多优良的性能。等许多优良的性能。但是,陶瓷材料同时也具有但是,陶瓷材料同时也具有,即,即,这一弱点正是目前淘瓷材料,这一弱点正是目前淘瓷材料的使用受到很大限制的主要原因。的使用受到很大限制的主要原因。3因此,陶瓷材料的因此,陶瓷材料的便成了便成了近年来陶瓷工作者们研究的一个重点问题。近年来陶瓷工作者们研究的一个重点问题。现在这方面的研究巳取得了初步进展,现在这方面的研究巳取得了初步进展,探索出了若干种探索出了若干种。4其中,往陶陶瓷材料中加入其中,往陶陶瓷材料中加入而制成而制成陶瓷基复陶瓷基复合材料即合材料即是一种重要方法。是一种重要方法。51陶瓷基复合材料的基体陶瓷基复
2、合材料的基体陶瓷基复合材料的基体陶瓷基复合材料的基体为为,这是,这是一种包括范围很广的材料,属于一种包括范围很广的材料,属于而不是单质,所以它的而不是单质,所以它的结构远比金属合结构远比金属合金复杂得多金复杂得多。6现代陶瓷材料的研究,最早是从对现代陶瓷材料的研究,最早是从对开始的,随后又逐步扩大开始的,随后又逐步扩大到了其他的到了其他的。目前被人们研究最多的是目前被人们研究最多的是、等,它们普遍具有等,它们普遍具有耐高温耐高温、耐腐蚀耐腐蚀、高强度高强度、重量轻重量轻和和价格低价格低等优点。等优点。7陶瓷基复合材料中的陶瓷基复合材料中的,通常,通常也称为也称为。从几何尺寸上增强体可分为从几何
3、尺寸上增强体可分为(长、短纤维长、短纤维)、和和三类。三类。8是用来制造是用来制造最常用的纤维之一。最常用的纤维之一。碳纤维可用多种方法进行生产。碳纤维可用多种方法进行生产。工业上主要采用工业上主要采用和和。9主要包括三个阶段。主要包括三个阶段。第一阶段第一阶段在空气中于在空气中于200400进行进行;第二阶段第二阶段是在惰性气体中在是在惰性气体中在1000左左右进行右进行;第三阶段第三阶段则是在惰性气体中于则是在惰性气体中于2000以上的温度作以上的温度作。10目前,碳纤维常规生产的品种主要有两种,目前,碳纤维常规生产的品种主要有两种,即即和和。其中,高模量型的其中,高模量型的约为约为400
4、 GPa,约为约为1.7 GPa;低模量型的低模量型的约为约为240 GPa,约为约为2.5 GPa。11主要用在把主要用在把、和和作为设计参数的作为设计参数的构构件件,在,在1500的温度下,碳纤维仍的温度下,碳纤维仍能保持其性能不变。能保持其性能不变。12但是,必须对碳纤维进行但是,必须对碳纤维进行以防止它以防止它在空气中或氧化性在空气中或氧化性气氛中被腐蚀气氛中被腐蚀,只有这样,才能充,只有这样,才能充分发挥它的优良性能。分发挥它的优良性能。13陶瓷基复合材料中的陶瓷基复合材料中的中,中,另一种常用纤维是另一种常用纤维是。制造玻璃纤维的制造玻璃纤维的如下如下图所示:图所示:14玻璃球玻璃
5、球玻璃球再熔化玻璃球再熔化连续纤维连续纤维上浆上浆纱线纱线绕线筒绕线筒将玻璃小球将玻璃小球熔化,然后通过熔化,然后通过1mm左右直径的左右直径的小孔把它们拉出小孔把它们拉出来。来。另外,缠绕另外,缠绕纤维的纤维的心轴的转心轴的转动速度动速度决定纤维决定纤维的直径,通常为的直径,通常为10um的数量级。的数量级。15为了为了和和,在刚凝固成纤维时,表面,在刚凝固成纤维时,表面就就涂覆薄薄一层保护膜涂覆薄薄一层保护膜,这层保护膜,这层保护膜还有利于还有利于。 16可在一个可在一个很宽的范围内很宽的范围内调调整,因而可生产出具有整,因而可生产出具有较高杨氏模量较高杨氏模量的品的品种,这些特殊品种的纤
6、维通常需要种,这些特殊品种的纤维通常需要在较高在较高的温度下的温度下,因而,因而成本较高成本较高,但,但可满足制造一些可满足制造一些复合材料。复合材料。17还有一种还有一种常用的纤维常用的纤维是是。它属于它属于多相的多相的,又是,又是无定形的无定形的,因,因为它是用为它是用将将无定形硼无定形硼或者或者形成的。形成的。18在实际结构的在实际结构的硼纤维硼纤维中,由于中,由于,使其,使其到只有晶体硼纤维一半左右。到只有晶体硼纤维一半左右。19由由所获得的所获得的硼纤维的平均性能硼纤维的平均性能为,杨氏模量为,杨氏模量420GPa,拉伸强度拉伸强度2.8GPa。对任何可能的对任何可能的都非常都非常,
7、甚至比玻璃纤维更敏感,甚至比玻璃纤维更敏感,对硼纤维都有影响,高于对硼纤维都有影响,高于500 时强度会急时强度会急剧下降。剧下降。20为了阻止为了阻止,已采用了已采用了作试验。作试验。例如,例如,商业上使用的硼纤维商业上使用的硼纤维通常是在通常是在表面涂了一层表面涂了一层,它可使纤维,它可使纤维长期暴长期暴露在高温后露在高温后仍有保持仍有保持的优点。的优点。21陶瓷材料中另一种增强体为陶瓷材料中另一种增强体为。晶须为具有晶须为具有(直径直径0.31um,长长30100um)的的。1952年,年,Herring和和Galt验证了验证了比比高得多,这促使人们去对高得多,这促使人们去对纤纤维状的单
8、晶维状的单晶进行详细的研究。进行详细的研究。22从结构上看,从结构上看,是没有是没有、和和等一类缺等一类缺陷,而这些缺陷正是陷,而这些缺陷正是大块晶体中大量存大块晶体中大量存在在且促使且促使强度下降强度下降的主要原因。的主要原因。23在某些情况下,在某些情况下,可达可达0.1E(E为杨氏模量为杨氏模量),这已非常接,这已非常接近于近于0.2E。相比之下,相比之下,多晶的金属纤维多晶的金属纤维和和块块状金属状金属的的只有只有0.02E和和0.001E。24由于晶须具有由于晶须具有、和和,从而引起了人们对其特别,从而引起了人们对其特别的关注。的关注。在在陶瓷基复合材料中陶瓷基复合材料中使用得较为普
9、遍使用得较为普遍的是的是、及及晶须。晶须。25陶瓷材料中的另一种增强体为陶瓷材料中的另一种增强体为。从从几何尺寸几何尺寸上看,颗粒在各个方向上上看,颗粒在各个方向上的长度是大致相同的,一般为的长度是大致相同的,一般为几个微米几个微米。常用得的颗粒也是常用得的颗粒也是、等。等。26虽不如虽不如,但,但是,如果颗粒种类、是,如果颗粒种类、粒径粒径、含量含量及及基体材料基体材料仍会仍会有一定的韧化效果有一定的韧化效果,同时还会,同时还会带来带来,的改善。的改善。所以,所以,同样受到重视同样受到重视并对其进行了一定的研究。并对其进行了一定的研究。27在陶瓷材料中,加入在陶瓷材料中,加入是是改善陶瓷材料
10、韧性改善陶瓷材料韧性的重要手段,的重要手段,按按的不同,又可将其分为的不同,又可将其分为复合材料和复合材料和复复合材料。合材料。28增韧陶瓷基复合材料增韧陶瓷基复合材料的显的显著特点是它具有著特点是它具有,即,即沿纤维长度方沿纤维长度方向上的纵向性能向上的纵向性能要大大要大大高于其横向性能高于其横向性能。在实际构件中,主要是使用其在实际构件中,主要是使用其纵向性能。纵向性能。29在在增韧陶瓷基复合材增韧陶瓷基复合材料料中,当中,当遇到纤维时遇到纤维时,这时,如果要使这时,如果要使就必须就必须提高外加应力提高外加应力。这一过程的示意图如下:这一过程的示意图如下:3031当当时,由于时,由于基基体
11、与纤维间的体与纤维间的,同时又由于,同时又由于纤纤维的强度高于基体的强度维的强度高于基体的强度,从而,从而。当当达到某一临界值达到某一临界值时,时,会使会使。32因此,因此,必须克服必须克服由于由于纤维的加入而产生纤维的加入而产生的的和和,这样,使得,这样,使得材料的断裂更为困材料的断裂更为困难难,从而起到了,从而起到了增韧的作用增韧的作用。33实际实际材料断裂过程材料断裂过程中,中,并并非发生在非发生在同一裂纹平面同一裂纹平面,这样,这样还将还将沿纤维断裂位置的不同沿纤维断裂位置的不同而发生而发生。这也同样会这也同样会,从而,从而使使韧性进一步提高韧性进一步提高。34单向排布纤维单向排布纤维
12、增韧陶瓷只是增韧陶瓷只是在纤维排在纤维排列方向上的列方向上的较为优越,而其较为优越,而其显著低于显著低于,所以只适用于,所以只适用于的场合。的场合。35而许多而许多则要求则要求在二维及在二维及三维方向上三维方向上均具有均具有,这就,这就要进一步研究要进一步研究增韧陶瓷增韧陶瓷基复合材料。基复合材料。36这种复合材料中,这种复合材料中,。一种是一种是,浸渍浸渍浆料后浆料后,根据需要的厚度根据需要的厚度将将进行进行,如下图所示:,如下图所示:37纤维层纤维层基体基体38这种材料在这种材料在性能优越性能优越,而在,而在的性能较差。的性能较差。一般应用在对一般应用在对的构件上。的构件上。39另一种是另
13、一种是,层层间纤维成一定角度间纤维成一定角度,如下图所示。,如下图所示。4041后一种复合材料可以根据后一种复合材料可以根据用用纤维浸浆缠绕的方法纤维浸浆缠绕的方法做成所需要形做成所需要形状的状的。而前一种材料而前一种材料曲率不曲率不宜太大宜太大。42这种这种增韧陶瓷基复合材增韧陶瓷基复合材料料的的韧化机理韧化机理与与复合材料是复合材料是一样的,主要也是靠一样的,主要也是靠与与,使其,使其比基体材料大幅比基体材料大幅度提高。度提高。43增韧陶瓷是为了增韧陶瓷是为了满足满足某些情况的性能要求某些情况的性能要求而设计的。而设计的。这种材料最初是从宇航用这种材料最初是从宇航用开始的,现已发展到开始的
14、,现已发展到等陶等陶瓷复合材料。瓷复合材料。44下图为下图为示意图。它是按直角坐标示意图。它是按直角坐标而成。而成。45 由于由于每束每束纤维呈直线伸纤维呈直线伸展展,不存在,不存在,因而使纤维可因而使纤维可以充分发挥以充分发挥最最大的结构强度大的结构强度。46这种这种编织结构编织结构还可以通过还可以通过,以及以及纤维的总体纤维的总体积分数积分数等参数进行设计以满足性能要求。等参数进行设计以满足性能要求。47长纤维增韧陶瓷基复合材料长纤维增韧陶瓷基复合材料虽然虽然,但它的,但它的,而且,而且纤维在纤维在基体中不易分布均匀基体中不易分布均匀。因此,近年来又发展了因此,近年来又发展了、及及增韧陶瓷
15、基复合材料。由于短纤维增韧陶瓷基复合材料。由于短纤维与晶须相似,故只讨论后两种情形。与晶须相似,故只讨论后两种情形。48由于由于很小,从客观上看与很小,从客观上看与一样,因此一样,因此在制备复合材料在制备复合材料时,只需时,只需将将与与混合均匀,然后混合均匀,然后对对混好的粉末混好的粉末进行进行,即可制得致,即可制得致密的晶须增韧陶瓷基复合材料。密的晶须增韧陶瓷基复合材料。49目前常用的是目前常用的是,晶须,常用的基体则为晶须,常用的基体则为,及及等。等。50陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料与与,等因等因素有关。素有关。下面两个图分别给出了下面两个图分别给出了及及陶瓷复合材料陶瓷复合材料的性能与的
16、性能与之间的关系。之间的关系。51 )SiCw含量(含量(vol%) )SiCw含量(含量(vol%)5253从上面两个图中可以看出,两从上面两个图中可以看出,两种材料的种材料的、及及均均随着随着SiCw含量的增加含量的增加而提高。而提高。54而而的变化规律则是,对的变化规律则是,对,随随SiCw含量的增加单调上升含量的增加单调上升,而对而对,在,在10 vol SiCw时时,随后又有所下降,但却,随后又有所下降,但却始终高于基体始终高于基体。55这可解释为由于这可解释为由于,同时,同时而而,从而使,从而使,。56由图中可知,对由图中可知,对最佳最佳的韧性和强度的配合的韧性和强度的配合可使可使
17、KIC=7MPa.M1/2, f=600MPa;的的KIC=16MPa.M1/2 , f=1400MPa。由此可见,由此可见,SiCw对陶瓷材料对陶瓷材料。57从上面的讨论知道,由于从上面的讨论知道,由于,因此,因此,当其含量较高时,当其含量较高时,因其因其而而使致密化变得因难使致密化变得因难,从而引起了从而引起了密度的下降并导致性能的密度的下降并导致性能的下降下降。58为了克服这一弱点,可采用为了克服这一弱点,可采用来来制成复合材料,这种复合制成复合材料,这种复合材料在材料在及及均比晶均比晶须增强陶瓷基复合材料须增强陶瓷基复合材料要容易。要容易。59当所用的颗粒为当所用的颗粒为,时,时,基体
18、材料采用最多的是基体材料采用最多的是,。目前,这些复合材料已广泛用目前,这些复合材料已广泛用来来制造刀具制造刀具。60右图显示了右图显示了对对复合材料复合材料性能的影响性能的影响。从中可以看出,在从中可以看出,在强度出现峰值。强度出现峰值。61下图为下图为对对复合材料性能的复合材料性能的影响。影响。 从中可以看出,在从中可以看出,在强度及强度及韧性达到了最高值。韧性达到了最高值。62从上面的讨论可知,从上面的讨论可知,对陶瓷对陶瓷材料的增韧材料的增韧均有一定作用,且各有利弊。均有一定作用,且各有利弊。的的,但,但;可克服晶须的这一弱点,但其可克服晶须的这一弱点,但其。63由此很容易想到,若将由
19、此很容易想到,若将与与共共同使用同使用,则可取长补短,达到更好的效果。,则可取长补短,达到更好的效果。目前,已有了这方面的研究工作,如目前,已有了这方面的研究工作,如使用使用与与来来共同增韧共同增韧,用,用来来共同增韧共同增韧等。等。64下面两个图分别给出了下面两个图分别给出了Al2O3+复合材料的复合材料的性能随性能随的变的变化情况。化情况。65与与66与与6768可以看出,随着可以看出,随着,其,其与与均呈上升趋势均呈上升趋势,在,在20SiCw及及30 ZrO2(Y2O3)时时,复合材抖的,复合材抖的 f达达1200MPa。KIC达达10 MPa.M1/2 以上。以上。这比这比单独晶须韧
20、化单独晶须韧化的的Al2O3+SiCw复合材复合材料的料的 f =634MPa,KIC=7.5 MPa.M1/2有明显有明显的提高,这充分体现了这种的提高,这充分体现了这种。69下表则给出了下表则给出了莫来石及其制得的复合材料的莫来石及其制得的复合材料的强度与韧性强度与韧性。材料材料 f (Mpa)KIC (MPa.M1/2)莫来石莫来石2442.8Si3N4+SiCw10001112很明显,由很明显,由与莫来石制得的复合材料要比与莫来石制得的复合材料要比单独用单独用制得的复合材料的性能好得多。制得的复合材料的性能好得多。707172由于由于陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料往往是在往往是在下制备,
21、而且往往下制备,而且往往在高温环境中工作在高温环境中工作,因此因此容易容易发生化学反应发生化学反应形成化学粘结的形成化学粘结的或或。73若若基体与增强体之间基体与增强体之间不发生反应或控不发生反应或控制它们之间发生反应,那么当制它们之间发生反应,那么当从高温冷却从高温冷却下来时下来时,大于大于,由于收,由于收缩而产生的缩而产生的 r 与与 有关:有关:74式中,式中, 是摩擦系数,一般为是摩擦系数,一般为0.10.6。此外,基此外,基体在高温时呈现为液体体在高温时呈现为液体(或或粘性体粘性体),它也可,它也可等缺陷处,冷却后形成等缺陷处,冷却后形成机械结合机械结合。75实际上,高温下实际上,高
22、温下原子的活性增大原子的活性增大,原子的扩散速度较室温大的多,由原子的扩散速度较室温大的多,由于于,在界面上更易在界面上更易形成固溶体和化合物形成固溶体和化合物。76此时,此时,增强体与基体之间的界面增强体与基体之间的界面是是具有一定厚度的具有一定厚度的,它,它与与基体和增强体都能较好的结合基体和增强体都能较好的结合,但通,但通常是常是的。例如的。例如Al2O3f/SiO2系中会系中会发生反应形成发生反应形成强的化学键结合强的化学键结合。77对于对于陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料来讲,来讲,影响影响陶瓷基体和复合材料的陶瓷基体和复合材料的。对于陶瓷基复合材料的对于陶瓷基复合材料的来说,一来说,一
23、方面应强到方面应强到并具有并具有;78另一方面,陶瓷基复合材料的另一方面,陶瓷基复合材料的要要弱到弱到及及。因此,陶瓷基复合材料界面要有一个因此,陶瓷基复合材料界面要有一个。79往往导致往往导致,如下图如下图 (a)所示,裂所示,裂纹可以在复合材料纹可以在复合材料的的并并迅速扩展迅速扩展至复合至复合材料的横截面,导材料的横截面,导致致。80主要是由于主要是由于纤维的弹纤维的弹性模量不是大大高于基体性模量不是大大高于基体,因此在,因此在断裂过程中,断裂过程中,强的界面结合强的界面结合。81若若,当基体中的裂当基体中的裂纹扩展至纤维时纹扩展至纤维时,将导致将导致,其后其后、以致最后以致最后(图图
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