梯度功能材料课件(PPT 111页).pptx
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1、梯度功能材料梯度功能材料第1页,共111页。环境苛刻要求环境苛刻要求新材料的发展新材料的发展促进促进制备完全不同的新材料复合均匀复合非均匀复合第2页,共111页。非均匀复合非均匀复合宏观界面的形成梯度功能材料物理化学性质渐变第3页,共111页。第4页,共111页。第5页,共111页。其实其实,梯度结构材料在自然界早已存在梯度结构材料在自然界早已存在,如人们熟如人们熟悉的竹子悉的竹子,其直径虽不足其直径虽不足20cm 却可高达十几米却可高达十几米,挺拔而立挺拔而立,这是由于它的结构不同于一般树木。这是由于它的结构不同于一般树木。竹子由表皮、基本组织及纤维管束构成。纤维竹子由表皮、基本组织及纤维管
2、束构成。纤维管束则由纤维管束鞘、管孔道等部分组成管束则由纤维管束鞘、管孔道等部分组成,其中其中纤维管束鞘具有很高弹性纤维管束鞘具有很高弹性,且抗拉强度可与钢且抗拉强度可与钢铁相比铁相比,从表皮向里纤维管束鞘浓度逐渐减少从表皮向里纤维管束鞘浓度逐渐减少,表皮浓度高达表皮浓度高达90%以上以上,因此使竹子具有表皮坚因此使竹子具有表皮坚硬、内部柔韧、整体质轻等特点。硬、内部柔韧、整体质轻等特点。第6页,共111页。还有人骨也是典型的梯度结构还有人骨也是典型的梯度结构,它由骨质它由骨质构成构成,而骨质又分为致密质和海棉质两类。而骨质又分为致密质和海棉质两类。人骨从内部向表面是由海棉质向致密质人骨从内部
3、向表面是由海棉质向致密质变化变化,这样骨表层是骨质密度高的致密质这样骨表层是骨质密度高的致密质使骨表面坚硬结实使骨表面坚硬结实,而向里则是海棉质而向里则是海棉质,使使骨骼具有柔韧性。所以整个人身骨骼就骨骼具有柔韧性。所以整个人身骨骼就能支撑人身体能支撑人身体,使其能进行立、坐、卧、使其能进行立、坐、卧、跑、跳等各种活动。跑、跳等各种活动。第7页,共111页。纵观自然界中植物、动物等生物体中的纵观自然界中植物、动物等生物体中的梯度结构梯度结构,使我们认识到千百万年来生体使我们认识到千百万年来生体为适应生存的环境为适应生存的环境,而逐渐进化形成最适而逐渐进化形成最适应环境变化的梯度组织应环境变化的
4、梯度组织,这是一种高度进这是一种高度进化的结构形式化的结构形式,可以说当今开发梯度功能可以说当今开发梯度功能材料正是受到生体结构的启发材料正是受到生体结构的启发,有人还称有人还称梯度功能材料是材料开发的一种最终形梯度功能材料是材料开发的一种最终形态。态。第8页,共111页。复合物及梯度功能材料复合物及梯度功能材料 1、复合材料、复合材料 基体分散相(纳米)组成基体分散相(纳米)组成 如玻璃纤维增强塑料如玻璃纤维增强塑料 碳纤维增强塑料碳纤维增强塑料 陶瓷晶须补强陶瓷等陶瓷晶须补强陶瓷等原位合成原位合成第9页,共111页。TiC增强增强Cu级复合材料级复合材料Ti2SnC增强增强Cu级复合材料级
5、复合材料第10页,共111页。Morphology of the interface of bulk Ti2SnC and Cu after bonded at 850C for 3 hour.第11页,共111页。Morphology of Cu-50 vol.%Ti2SnC after reacted at 950C for 1 hour.第12页,共111页。Bright field image of interface between Ti2SnC and TiCx.Selected area diffraction patterns from the Ti2SnC/TiCx inte
6、rface with the electron beam paralleling to the 011 zone axis of TiCx and 010 zone axis of Ti2SnC.TiCx 010 Ti2SnC TiCx Ti2SnC 第13页,共111页。Projection of atoms on plane of Ti2SnC and on plane of TiC.第14页,共111页。Distribution of the hardness along the perpendicular direction of the boundary of sample bond
7、ed at 850C for 3 hours.第15页,共111页。Cu-TiC Cu-WC Cu-Ti3SiC2 Cu-Al2O3 Cu-TiB2第16页,共111页。Cu-TiC Cu-WC Cu-Ti3SiC2 Cu-Al2O3 Cu-TaC第17页,共111页。精细复合材料精细复合材料 分散相不一定是固相分散相不一定是固相 气液固及各种缺陷气液固及各种缺陷 分散相可以不同:如,分散相不同部分分散相可以不同:如,分散相不同部分晶态可以不同,可由晶态向非晶态渐变晶态可以不同,可由晶态向非晶态渐变一块材料内部有不同的晶粒取向一块材料内部有不同的晶粒取向晶体结构有空位以增加热冲击性晶体结构有空
8、位以增加热冲击性第18页,共111页。梯度功能材料梯度功能材料制备方法消除叠层状复合材料边界在均一材料中形成分散体的不均匀分布第19页,共111页。在过去的几十年里,材料科学的研究和在过去的几十年里,材料科学的研究和发展主要集中在均质材料,如金属、合发展主要集中在均质材料,如金属、合金、陶瓷、聚合物等。它们的性能在宏金、陶瓷、聚合物等。它们的性能在宏观上均匀分布,不随空间变化。但随着观上均匀分布,不随空间变化。但随着航空航天工业的发展,均匀材料开始面航空航天工业的发展,均匀材料开始面临许多挑战。临许多挑战。发展发展第20页,共111页。其中由于航天飞机在多次升空的过程中,航天其中由于航天飞机在
9、多次升空的过程中,航天飞机推进系统中工作的超音速发动机的燃烧系飞机推进系统中工作的超音速发动机的燃烧系统温度通常要超过统温度通常要超过2000K,对燃烧室壁产生强烈,对燃烧室壁产生强烈的热冲击,而燃烧室壁的另一侧又要经受作为的热冲击,而燃烧室壁的另一侧又要经受作为燃料液氢的冷却作用,即燃烧室壁接触燃烧气燃料液氢的冷却作用,即燃烧室壁接触燃烧气体的一侧要承受极高的温度,接触液氢的一侧体的一侧要承受极高的温度,接触液氢的一侧又要承受较低的温度,同时每当航天飞机往返又要承受较低的温度,同时每当航天飞机往返大气层时,机体与大气层的摩擦,机头尖端和大气层时,机体与大气层的摩擦,机头尖端和机翼前沿温度也高
10、达机翼前沿温度也高达2000K。第21页,共111页。人们发现,无论是使用传统的金属材料,还是使用人们发现,无论是使用传统的金属材料,还是使用传统的陶瓷一金属传统的陶瓷一金属(或合金或合金)复合材料,虽然可以耐复合材料,虽然可以耐高温冲击,但由于陶瓷和金属间存在明显的界面,高温冲击,但由于陶瓷和金属间存在明显的界面,界面两侧材料界面两侧材料(陶瓷和金属陶瓷和金属)的热膨胀系数不同,高的热膨胀系数不同,高低温冲击时在界面处会产生很大的热应力,使材料低温冲击时在界面处会产生很大的热应力,使材料裂缝、剥落、失效。因为高的热应力循环问题,一裂缝、剥落、失效。因为高的热应力循环问题,一般材料难以满足这种
11、苛刻的使用环境,所以设想两般材料难以满足这种苛刻的使用环境,所以设想两侧分别用陶瓷和金属,在中间加入梯度过渡层,以侧分别用陶瓷和金属,在中间加入梯度过渡层,以减少和克服结合部位的性能不匹配因素减少和克服结合部位的性能不匹配因素第22页,共111页。于是在于是在1984年,有日本学者新野正之年,有日本学者新野正之(M.Niino),平,平井敏雄井敏雄(T.Hirai),渡边龙三,渡边龙三(R.Watanabe)首先提出首先提出梯度功能材料梯度功能材料(Functionally Gradient Materials,简,简称称FGM)的概念,该概念就是从金属侧逐步过渡到的概念,该概念就是从金属侧逐
12、步过渡到陶瓷侧,并且这种变化满足热应力缓和所要求的材陶瓷侧,并且这种变化满足热应力缓和所要求的材料组分和结构的变化规律,此时为金属料组分和结构的变化规律,此时为金属/陶瓷梯度功陶瓷梯度功能材料。其研究开发工作最早始于能材料。其研究开发工作最早始于1987年日本科学年日本科学技术厅的一项技术厅的一项“关于开发缓和热应力的梯度功能材关于开发缓和热应力的梯度功能材料的基础技术研究料的基础技术研究”计划,并一直受到日本政府的计划,并一直受到日本政府的高度重视,被列为日本科学技术厅资助的重点研究高度重视,被列为日本科学技术厅资助的重点研究开发项目。当时的应用背景为开发项目。当时的应用背景为:能承受能承受
13、2000K的高温的高温;巨大的机械负荷巨大的机械负荷;在频繁的热冲击与温差负荷环境下在频繁的热冲击与温差负荷环境下长期反复工作长期反复工作.第23页,共111页。梯度功能材料的表征梯度功能材料的表征 广义的梯度功能材料广义的梯度功能材料(FGM)的定义是的定义是:根根据具体材料要求,选择两种具有不同性据具体材料要求,选择两种具有不同性能的材料,通过连续地改变这两种材料能的材料,通过连续地改变这两种材料的组成和结构,使界面消失,从而得到的组成和结构,使界面消失,从而得到物性和功能相应于组成和结构的变化而物性和功能相应于组成和结构的变化而缓慢变化的非均质材料,又称为功能梯缓慢变化的非均质材料,又称
14、为功能梯度材料,渐变功能材料等。度材料,渐变功能材料等。第24页,共111页。FGM是一种特制的,集各种单一组元的最佳优点是一种特制的,集各种单一组元的最佳优点来获得某种特殊性能的一维、二维或三维梯度变来获得某种特殊性能的一维、二维或三维梯度变化的新功能材料。如很多天然生物材料,骨,竹化的新功能材料。如很多天然生物材料,骨,竹子,龟壳等的组织都具有梯度组织分布特征,这子,龟壳等的组织都具有梯度组织分布特征,这种结构特征导致其性能也呈梯度分布,种结构特征导致其性能也呈梯度分布,避免了因性能突变而诱发的不良效应。借鉴这避免了因性能突变而诱发的不良效应。借鉴这些天然材料的结构特征,开发出的梯度功能材
15、些天然材料的结构特征,开发出的梯度功能材料也有广泛的应用前景。它与普通混杂材料和料也有广泛的应用前景。它与普通混杂材料和复合材料有着明显的区别。复合材料有着明显的区别。第25页,共111页。第26页,共111页。从材料组成的变化来看,从材料组成的变化来看,FGM可分为梯度功能涂覆可分为梯度功能涂覆型型(在基体上形成组成渐变的涂层在基体上形成组成渐变的涂层),梯度功能连接型,梯度功能连接型(粘连在两个基体间的接缝组成梯度变化粘连在两个基体间的接缝组成梯度变化),和梯度功,和梯度功能材料本身能材料本身(组成从一侧到另外一侧渐变的梯度材料组成从一侧到另外一侧渐变的梯度材料)从材料的组合方式来看,从材
16、料的组合方式来看,FGM可分为金属可分为金属/金属金属型型FGM,金属,金属/陶瓷型陶瓷型FGM,陶瓷陶瓷/陶瓷型陶瓷型FGM等多等多种形式。种形式。第27页,共111页。1.3梯度功能材料的研究现状梯度功能材料的研究现状 日本经过日本经过5年的努力,成功地开发出缓和热应力年的努力,成功地开发出缓和热应力型的型的FGM材料,该成果已用于日本材料,该成果已用于日本HOPE卫星用卫星用的小推力火箭引擎和热遮蔽材料上。接着日本在的小推力火箭引擎和热遮蔽材料上。接着日本在1990-1992年之间继续开展了陶瓷年之间继续开展了陶瓷/金属体系的金属体系的FGM研究,研究,“超耐环境性先进材料超耐环境性先进
17、材料”研究,建筑研究,建筑材料本质系材料本质系FGM的开发研究,生物相容性以及工的开发研究,生物相容性以及工具材料梯度化等方面的研究。具材料梯度化等方面的研究。1993年日本著名学年日本著名学者新野正之,西田熏夫的倡导下,掀开梯度材料者新野正之,西田熏夫的倡导下,掀开梯度材料研究的第二次浪潮。研究的第二次浪潮。第28页,共111页。第二次浪潮制定的研究背景是第二次浪潮制定的研究背景是:材料在结构上能耐很大温差。材料在结构上能耐很大温差。材料在功能、性质上能在更广泛的温度域上起作材料在功能、性质上能在更广泛的温度域上起作用。用。材料在显微组织上控制热导率,使之尽可能低,从而材料在显微组织上控制热
18、导率,使之尽可能低,从而大幅度提高热一电,光一电的变化效率。这种大幅度提高热一电,光一电的变化效率。这种FGM应应用前景很明朗的领域是能源学科,如固体用前景很明朗的领域是能源学科,如固体 燃料电池、燃料电池、太阳能电池、热电转化装置等。太阳能电池、热电转化装置等。第29页,共111页。第30页,共111页。1993年美国的国家标准技术研究所年美国的国家标准技术研究所(NIST)开始开开始开发超高温耐氧化保护涂层为目标的大型发超高温耐氧化保护涂层为目标的大型FGM研研究项目。我国也将究项目。我国也将FGM的研究和开发列入国家的研究和开发列入国家高技术高技术“863”计划,由此可见,计划,由此可见
19、,FGM的研究己的研究己成为当今材料科学研究的前沿课题。我国武汉成为当今材料科学研究的前沿课题。我国武汉工业大学袁润章教授在国内最早提出了功能梯工业大学袁润章教授在国内最早提出了功能梯度材料的概念,并在金属一陶瓷复合刀具的研度材料的概念,并在金属一陶瓷复合刀具的研究中开始了这方面的工作。随后,武汉工业大究中开始了这方面的工作。随后,武汉工业大学、上海硅酸盐研究所、沈阳金属所、天津大学、上海硅酸盐研究所、沈阳金属所、天津大学、哈尔滨工业大学、北京科技大学、华中理学、哈尔滨工业大学、北京科技大学、华中理工大学、西北工业大学等单位在材料设计、合工大学、西北工业大学等单位在材料设计、合成工艺和评估等方
20、面作了大量的工作,取得了成工艺和评估等方面作了大量的工作,取得了可喜的成果。可喜的成果。第31页,共111页。从梯度功能的思想出发,通过金属、陶从梯度功能的思想出发,通过金属、陶瓷、塑料等不同物质的功能复合。梯度瓷、塑料等不同物质的功能复合。梯度功能材料在航天事业、核能源、电子、功能材料在航天事业、核能源、电子、光学、化学、电磁学、生物医学乃至日光学、化学、电磁学、生物医学乃至日常生活领域,都有极高的使用价值和巨常生活领域,都有极高的使用价值和巨大的应用前景。大的应用前景。第32页,共111页。梯度功能材料的设计梯度功能材料的设计 梯度材料的设计通常包括复合材料物性参数预测、热应力模梯度材料的
21、设计通常包括复合材料物性参数预测、热应力模拟与计算、梯度组成分布优化设计等几个重要部分,其最终拟与计算、梯度组成分布优化设计等几个重要部分,其最终目的是为了获得满足使用要求的热应力缓和程度最大的梯度目的是为了获得满足使用要求的热应力缓和程度最大的梯度材料成分分布。材料成分分布。当前这方面的热点首先是非均质材料的组成、结构、当前这方面的热点首先是非均质材料的组成、结构、性能关系的深入研究,通过完善连续介质理论、量子性能关系的深入研究,通过完善连续介质理论、量子(离离散散)理论、渗流理论及微观结构模型,并借助计算机模拟理论、渗流理论及微观结构模型,并借助计算机模拟对材料性能进行理论预测,尤其需要研
22、究材料的晶界对材料性能进行理论预测,尤其需要研究材料的晶界(或或相界相界)的作用的作用;同时大力开发研究计算机辅助设计专家系统,同时大力开发研究计算机辅助设计专家系统,用人工智能理论积累、整理与材料设计、制备、评价有用人工智能理论积累、整理与材料设计、制备、评价有关的数据库、知识库,为材料的研制提供实验设计和优关的数据库、知识库,为材料的研制提供实验设计和优化控制,从而提高设计精度。化控制,从而提高设计精度。第33页,共111页。目前普遍认为,复合材料的有效热物理性质除受复目前普遍认为,复合材料的有效热物理性质除受复合组成的影响以外,同时与材料的微观结构有很大合组成的影响以外,同时与材料的微观
23、结构有很大关系。当前用于预测梯度材料热物理性能的微观模关系。当前用于预测梯度材料热物理性能的微观模型主要有线性模型和非线性模型两种。前者对材料型主要有线性模型和非线性模型两种。前者对材料的构成与结构要素进行简化,假定材料的性能与组的构成与结构要素进行简化,假定材料的性能与组成成(主要是体积比主要是体积比)呈简单线性关系,即呈简单线性关系,即:式中,式中,P为复合材料性能,为复合材料性能,PA,九和,九和PB,fB分分别是复合材料别是复合材料A组元和组元和B组元的性能和组分,且组元的性能和组分,且几十几十fB=1。这种模型对于柱状和层状结构的相。这种模型对于柱状和层状结构的相分布较为适合,式分布
24、较为适合,式(1.1)称为算术平均法则,式称为算术平均法则,式(1.2)被称为调和平均法则。被称为调和平均法则。第34页,共111页。后来,后来,Wakashima和和Fan等人探讨了更通用的非线等人探讨了更通用的非线性表达式的通用法则,即性表达式的通用法则,即 式中式中Qab为复合材料的热导率。为复合材料的热导率。复合材料中各组成相并非都是简单平板式层状复合材料中各组成相并非都是简单平板式层状分布,还可能为球状、扁球状、分布,还可能为球状、扁球状、椭圆状、柱状、盘状、纤维状和其它不规则形状,椭圆状、柱状、盘状、纤维状和其它不规则形状,再加上气孔和其它缺陷对材料物性都有很大影响。再加上气孔和其
25、它缺陷对材料物性都有很大影响。因此除了因此除了Wakashima模型外,还有很多其它非线模型外,还有很多其它非线性模型性模型.第35页,共111页。目前,目前,FGM制备方法已有很多种,按原材料形态制备方法已有很多种,按原材料形态或原材料所处介质形态可分为气相、液相或原材料所处介质形态可分为气相、液相(融熔态融熔态)、固相固相(粉末粉末)等三类方法。表等三类方法。表1-3列举了一些典型的列举了一些典型的FGM制备技术。梯度功能材料的制备过程需要严格制备技术。梯度功能材料的制备过程需要严格控制浓度、流量、温度及压力等参数,因此是相当控制浓度、流量、温度及压力等参数,因此是相当复杂的。复杂的。FG
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