现代新型材料与纳米材料梯度功能材料课件.ppt
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1、现代新型材料与纳米材料现代新型材料与纳米材料 New Materials and Nanometer-Materials(6)材料科学与工程学院材料科学与工程学院刘颖教授主讲刘颖教授主讲第六讲第六讲 梯度功能材料梯度功能材料 Gradient Function Materials 主要内容主要内容梯度功能材料的发展梯度功能材料的发展梯度功能材料的原理及特点梯度功能材料的原理及特点梯度功能材料的制备梯度功能材料的制备梯度功能材料的应用梯度功能材料的应用 许多结构件会遇到各种服役条许多结构件会遇到各种服役条件,因此要求材料的性能应随件,因此要求材料的性能应随构件位置不同而不同构件位置不同而不同。刀
2、具只需刃部坚硬,其它部位需刀具只需刃部坚硬,其它部位需要具有高强度和韧性;要具有高强度和韧性;齿轮轮体必须有好的韧性,表面齿轮轮体必须有好的韧性,表面必须坚硬和耐磨;必须坚硬和耐磨;涡轮叶片的主体必须具有高强度涡轮叶片的主体必须具有高强度、高韧性和抗蠕变,而它的外表、高韧性和抗蠕变,而它的外表面必须耐热和抗氧化。面必须耐热和抗氧化。诸如此类,工程应用的许多材诸如此类,工程应用的许多材料都属于这个范畴。料都属于这个范畴。中国刀中国刀涡轮叶片涡轮叶片 构件中构件中材料成分和性能的突然变化材料成分和性能的突然变化常常会导致明显的常常会导致明显的局部应力集中。局部应力集中。如果一种材料过渡到另一种材料
3、是逐如果一种材料过渡到另一种材料是逐步进行的,这些应力集中就会大大地降低。步进行的,这些应力集中就会大大地降低。为减少材料的应力集中,提高材料性能,人们发展了为减少材料的应力集中,提高材料性能,人们发展了新型的新型的功能梯度材料功能梯度材料(简称简称FGM)。日本、美国、德国、俄罗斯、英国、法国、瑞士等许日本、美国、德国、俄罗斯、英国、法国、瑞士等许多国家都开展多国家都开展FGM的研究,其应用已扩展到宇航、能的研究,其应用已扩展到宇航、能源、交通、光学、化学、生物医学工程等各领域。源、交通、光学、化学、生物医学工程等各领域。航天工业航天工业交通工业交通工业化工工业化工工业梯度功能材料的发展梯度
4、功能材料的发展 梯度功能材料是一种梯度功能材料是一种集各种组分集各种组分(如金属、陶瓷、如金属、陶瓷、纤维、聚合物等纤维、聚合物等)于一体于一体的新型材料,其微观结构的新型材料,其微观结构和物理、化学、生物等单一或综合性能都呈和物理、化学、生物等单一或综合性能都呈连续连续变化变化,以适应不同环境,以适应不同环境,实现某一特殊功能实现某一特殊功能。梯度功能材料制备的耐磨轴承,外表为陶瓷,梯度功能材料制备的耐磨轴承,外表为陶瓷,内表面为金属内表面为金属 梯度功能材料早就出现在自然界中。梯度功能材料早就出现在自然界中。竹子竹子是一种典型的梯度功能材料,人类和动物身体中是一种典型的梯度功能材料,人类和
5、动物身体中的的骨骼骨骼也是一种梯度材料,也是一种梯度材料,其特点是结构中的最强单其特点是结构中的最强单元承受最高的应力元承受最高的应力。生物的梯度结构与人造梯度结构之间存在很大差异。生物的梯度结构与人造梯度结构之间存在很大差异。有生命的有生命的FGMs是是“有智能的有智能的”,它们能感受所处环境的,它们能感受所处环境的变化变化(包括局部应力集中包括局部应力集中),产生相应的结构修改,而人,产生相应的结构修改,而人造梯度材料至少在目前还缺乏这种功能。造梯度材料至少在目前还缺乏这种功能。竹子竹子竹节中纤维素含量变化竹节中纤维素含量变化人体长骨结构示意图人体长骨结构示意图 人造梯度功能材料也不是新事
6、物。人造梯度功能材料也不是新事物。越王勾践剑深埋地下越王勾践剑深埋地下2400多年,多年,1965年出土时依旧寒光逼人,锋利无比。年出土时依旧寒光逼人,锋利无比。剑的主要成分是铜、锡及少量铝、铁、镍、硫。剑的主要成分是铜、锡及少量铝、铁、镍、硫。剑的各部位铜和锡的比例不一,形成良好的成分梯度。剑的各部位铜和锡的比例不一,形成良好的成分梯度。剑脊含铜较多,韧性好,不易折断;剑刃含锡高,硬度剑脊含铜较多,韧性好,不易折断;剑刃含锡高,硬度大,非常锋利;护手花纹处含硫高,硫化铜可防锈蚀。大,非常锋利;护手花纹处含硫高,硫化铜可防锈蚀。1900年,美国用明胶作成年,美国用明胶作成光光折射率沿径向连续变
7、化折射率沿径向连续变化的圆的圆柱棒,称为梯度折射材料。柱棒,称为梯度折射材料。由于制作工艺没有解决,未由于制作工艺没有解决,未能得到实际应用。能得到实际应用。1969年,日本板玻璃公司的年,日本板玻璃公司的北野等人制成北野等人制成梯度折射棒材梯度折射棒材和光纤和光纤,达到了实用水平,达到了实用水平,梯度折射率材料的研究迅速梯度折射率材料的研究迅速发展起来。发展起来。中国剑中国剑梯度折射玻璃梯度折射玻璃 功能梯度材料作为一个规范化正式概念,于功能梯度材料作为一个规范化正式概念,于1984年年由日本国立宇航实验室提出。由日本国立宇航实验室提出。航天飞机中,燃烧室内外表面温差达到航天飞机中,燃烧室内
8、外表面温差达到1000K以上,以上,普通的金属材料难以满足这种苛刻的使用环境。普通的金属材料难以满足这种苛刻的使用环境。航天飞机飞行时预想的表面温度航天飞机飞行时预想的表面温度 1987年,日本年,日本平井敏雄、新野正之和渡边龙平井敏雄、新野正之和渡边龙三人提出三人提出使金属使金属/陶瓷复合材料的陶瓷复合材料的组分、结构和性能呈连续变组分、结构和性能呈连续变化化的的热防护梯度功能材料热防护梯度功能材料的概念。的概念。1990年,日本召开第一届梯度功能材料国际研讨会。年,日本召开第一届梯度功能材料国际研讨会。热防护梯度热防护梯度梯度复合管梯度复合管 1993年,美国国家标准技术研究所开始以开发超
9、高温耐年,美国国家标准技术研究所开始以开发超高温耐氧化保护涂层为目标的大型梯度功能材料研究。氧化保护涂层为目标的大型梯度功能材料研究。2019年德国发起一项六年国家协调计划,主要研究功能年德国发起一项六年国家协调计划,主要研究功能梯度材料的制备。梯度材料的制备。最近,通过改变复合两相的配制,在复合材料内部形成最近,通过改变复合两相的配制,在复合材料内部形成精细的构造梯度精细的构造梯度(将预先存在的不同相进行人为组合将预先存在的不同相进行人为组合)。功能梯度材料已发展为当前结构材料和功能材料研究领功能梯度材料已发展为当前结构材料和功能材料研究领域中的重要主题之一。域中的重要主题之一。摩擦温升后,
10、梯度材料变化较摩擦温升后,梯度材料变化较小,普通材料则变成兰紫色小,普通材料则变成兰紫色梯度功能材料的原理及特点梯度功能材料的原理及特点 梯度功能材料由几种性质不同的材料组成,但梯度功能材料由几种性质不同的材料组成,但与与复合材料之间有明显区别复合材料之间有明显区别。材料材料复合材料复合材料梯度材料梯度材料设计思想设计思想材料优点的相互材料优点的相互复合复合特殊功能为目标特殊功能为目标结合方式结合方式化学键化学键/物理键物理键分子间力分子间力/化学键化学键/物物理键理键微观组织微观组织界面处非均质界面处非均质均质均质/非均质非均质宏观组织宏观组织均质均质非均质(连续变化)非均质(连续变化)功能
11、功能一致一致 梯度化梯度化梯度功能材料与复合材料比较梯度功能材料与复合材料比较 梯度功能材料主要通过梯度功能材料主要通过连续控制材料的微观要素连续控制材料的微观要素(包括组成、结构包括组成、结构),使界面的成分和组织呈,使界面的成分和组织呈连续连续性性变化,主要特征有:变化,主要特征有:材料的组分和结构呈材料的组分和结构呈连续性连续性梯度变化;梯度变化;材料内部材料内部没有没有明显的界面;明显的界面;材料的性质也呈材料的性质也呈连续性连续性梯度变化梯度变化。ZrO2-CrNi合金合金FGM横横截面,白色的陶瓷粉末与截面,白色的陶瓷粉末与黑色的合金粉末含量呈连黑色的合金粉末含量呈连续性梯度变化,
12、没有明显续性梯度变化,没有明显的界面,的界面,金属金属-陶瓷构成的陶瓷构成的热应力缓和梯度功能材料热应力缓和梯度功能材料,对高,对高温侧壁采用耐热性好的陶瓷材料,低温侧壁使用温侧壁采用耐热性好的陶瓷材料,低温侧壁使用导热和强度好的金属材料。导热和强度好的金属材料。材料从陶瓷过渡到金属的过程中,材料从陶瓷过渡到金属的过程中,耐热性逐渐降低,机耐热性逐渐降低,机械强度逐渐升高。械强度逐渐升高。热应力在材料两端均很小,在材料中部过渡区达到峰值热应力在材料两端均很小,在材料中部过渡区达到峰值(比突变界面的应力峰值小得多比突变界面的应力峰值小得多),具有缓和热应力的功能。具有缓和热应力的功能。金属和陶瓷
13、构成的材料特性金属和陶瓷构成的材料特性(a)无梯度;无梯度;(b)有梯度有梯度不锈钢陶瓷不锈钢陶瓷(Si3N4)界面上应力分布界面上应力分布 (单位:单位:1/100MPa)(a)无梯度;()无梯度;(b)有梯度)有梯度 虚线压应力区;虚线压应力区;0 0无应力区无应力区比较发现:比较发现:成分突变会导致应力集中成分突变会导致应力集中 成分逐步过渡,应力集中成分逐步过渡,应力集中大大降低,有梯度时集中大大降低,有梯度时集中区压应力仅为无梯度时的区压应力仅为无梯度时的1/3-1/4 无梯度样品冷却时开裂,无梯度样品冷却时开裂,有梯度样品有近有梯度样品有近400MPa结合强度结合强度与突变界面相比
14、,梯度材料可在成分中与突变界面相比,梯度材料可在成分中引入连续的引入连续的或逐级的梯度来或逐级的梯度来提高不同固体提高不同固体(如金属和陶瓷如金属和陶瓷)之间之间的界面结合强度,抑制应力集中,推迟塑性屈服和的界面结合强度,抑制应力集中,推迟塑性屈服和失效的发生;失效的发生;热防护梯度功能材料正是利用其成分和结构的连续热防护梯度功能材料正是利用其成分和结构的连续变化来避免热应力集中所造成的界面脱落和开裂,变化来避免热应力集中所造成的界面脱落和开裂,防止材料的失效。防止材料的失效。梯度功能材料的制备方法梯度功能材料的制备方法 梯度功能材料的制备技术和方法,综合了超细、梯度功能材料的制备技术和方法,
15、综合了超细、超微细粉、均质或非均质复合材树等微观结构控超微细粉、均质或非均质复合材树等微观结构控制技术和生产技术。制技术和生产技术。化学气相沉积法化学气相沉积法(CVD)物理蒸镀法物理蒸镀法(PVD)等离子喷涂法等离子喷涂法(PS)自蔓延高温合成法自蔓延高温合成法(SHS)粉末冶金法粉末冶金法激光熔覆法激光熔覆法化学气相渗透法化学气相渗透法(CVI)电解析出法等电解析出法等化学气相沉积法化学气相沉积法 两种气相物质在反应器中均匀混合,在一定条件下发两种气相物质在反应器中均匀混合,在一定条件下发生化学反应,使生成的固相物质在基板上沉积以制备生化学反应,使生成的固相物质在基板上沉积以制备FGM的方
16、法。的方法。CVD法可通过法可通过选择合成温度选择合成温度、调节原料气流量和压力调节原料气流量和压力等等来控制来控制FGM各组元的成分和结构,而且可各组元的成分和结构,而且可镀复杂形镀复杂形状的表面状的表面;沉积面光滑致密,沉积率高,成为制备复;沉积面光滑致密,沉积率高,成为制备复杂结构的杂结构的FGM涂层关键技术之一。涂层关键技术之一。CVDCVD工艺原理图工艺原理图 将含金属将含金属/非金属卤化物的原料气体进行均匀混合,非金属卤化物的原料气体进行均匀混合,在一定条件下发生反应,使生成物沉积在基板上。在一定条件下发生反应,使生成物沉积在基板上。目前,己用目前,己用CVD法制备出厚度为法制备出
17、厚度为0.4-2mm的的SiC/C、TiC/C、SiC/TiC、Al/C系系FGM。化学沉积系统化学沉积系统化学沉积立方化学沉积立方ZrO2/C梯度材料梯度材料物理蒸镀法物理蒸镀法 PVD法是通过物理法使源物质加热蒸发,进而在基法是通过物理法使源物质加热蒸发,进而在基板上沉积成膜的一种制备材料的方法。板上沉积成膜的一种制备材料的方法。PVD法可制备多层不同物质的膜法可制备多层不同物质的膜;PVD法得到的膜较薄,每层膜是单纯某物系,常和法得到的膜较薄,每层膜是单纯某物系,常和CVD法结合使用;法结合使用;目前已制出目前已制出TiC/Ti、TiN/Ti、CrN/Cr、TiAlN/Ti和和SiC/C
18、/TiN等多层梯度功能材料。等多层梯度功能材料。PVD镀膜器件镀膜器件等离子喷涂法等离子喷涂法 等离子体喷涂能同时熔化难熔相和金属,通过等离子体喷涂能同时熔化难熔相和金属,通过控制控制两种粉末的相对供给速率两种粉末的相对供给速率来预先设置混合比率。来预先设置混合比率。使用粉末作为喷涂材料,以氦气、氩气等气体为载使用粉末作为喷涂材料,以氦气、氩气等气体为载体,吹入高温等离子体射流。等离子体射流把能量体,吹入高温等离子体射流。等离子体射流把能量传递给颗粒,粉末被熔融后进一步加速,高速冲撞传递给颗粒,粉末被熔融后进一步加速,高速冲撞在基材表面形成涂层。在基材表面形成涂层。等离子喷涂等离子喷涂 等离子
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