第六章-金属基复合材料的制备课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第六章-金属基复合材料的制备课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第六 金属 复合材料 制备 课件
- 资源描述:
-
1、第六章第六章 金属基复合材料的制备金属基复合材料的制备主要内容:第一节 概述第二节 金属基复合材料的基体和增强体第三节 金属基复合材料的制备技术第四节 金属基纳米复合材料制备技术第一节第一节 概述概述一、复合材料的定义和分类一、复合材料的定义和分类n1、复合材料的定义复合材料的定义n复合材料:是由两种或两种以上不同性质的材料通过先进的材料制备技术组合而成的性能优异的新材料。n一般定义的复合材料需满足的条件(P97)n一般来说,复合材料由基体和增强材料组成。增强材料是复合材料的主要承力组分特别是拉伸强度、弯曲强度利冲击强度等力学性能主要由增强材料承担;基体的作用是将增强材料黏合成一个整体,起到均
2、衡应力和传递应力的作用,使增强材料的性能得到充分发挥,从而产生一种复合效应,使复合材料的性能大大优于单一材料的性能。n复合材料的性能主要取决于:n基体的性能;n增强材料的性能;n基体与增强材料之间的界面性能。n2、复合材料的分类复合材料的分类n由于基体材料和增强材料不同,增强材料形态不同,复合方式及复合效果不同,其分类方法很多。n(1)按用途分类 分为结构复合材料和功能复合材料。n(2)按基体材料的类型分:树脂基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料。n(3)按增强材料类型分类:无机非金属增强复合材料,如碳纤维增强复合材料、硼碳纤维增强复合材料等;金属增强复合材料,如钨丝增强高温合金复合材料
3、、铁丝增强树脂基复合材料等;有机纤维增强复合材料,如芳纶纤维增强环氧树脂复合材料等。n(4)按增强材料形态及分布方式分类 分为颗粒增强复合材料、连续纤维增强复合材料(包括单向纤维、二向织物层合等)、短纤维增强复合材料、晶须增强复合材料、薄片增强复合材料等.3、金属基复合材料(、金属基复合材料(MMC)的特点与分类)的特点与分类n(MMC,metal matrix composite)n金属基复合材料是以金属及合金为基体的复合材料。n金属基复合材料的特点:金属基复合材料既保持了金属本身的特性,又具有复合材料的综合特性。通过不同基体和增强物的优化组合,可获得各种高性能的复合材料,具有各种特殊性能和
4、优异的综合性能。n金属基复合材料的分类n(1)按基体材料类型分类 有铝基、镁基、锌基、铜基、铅基、镍基、耐热金属基、金属间化合物基等复合材料。n为了提高材料的比强度和比刚度,通常以密度较低的轻金属及其合金为主,即铝、镁、钛及其合金。以铝或镁为基体的复合材料性能相近,但镁基材料的加工工艺更复杂,而且抗腐蚀性能很差,所以目前以研制铝基材料为主。n(2)按增强材料类型分类 分为连续纤维增强金属基复合材料;非连续纤维增强金属基复合材料(包括颗粒、短纤维、晶须增强金属基复合材料);自生增强金属基复合材料(包括反应自生和定向自生、大变形);层板金属基复合材料。4、金属基复合材料的性能特点与应用、金属基复合
5、材料的性能特点与应用n性能特点:n(1)与金属材料相比,具有更高的比强度、比模量;n加入30%50%的高性能纤维作为复合材料的主要承载体,复合材料的比强度、比模量成倍地高于基体合金的比强度和比模量。n(2)导热、导电性能好;n(3)线胀系数小,尺寸稳定性好;n(4)高温性能好,使用温度范围大n(5)耐磨性好n(6)疲劳性能和断裂韧性良好n(7)不吸潮、不老化、气密性好n(8)二次加工性较好n金属基复合材料的缺点:n与树脂基复合材料相比,生产成形工艺要困难得多,很容易形成脆性界面层;n与金属材料相比,伸长率、断面收缩率和断裂韧性都很低,还有一个容易分层问题。n金属基复合材料的应用:航空、航天、先
6、进武器、电子、汽车等领域。第二节第二节 金属基复合材料的基体和增强体金属基复合材料的基体和增强体n一、金属基复合材料的基体一、金属基复合材料的基体n1、金属基体的选择原则、金属基体的选择原则n首先,金属基复合材料构(零)件的使用性能要求是选择金属基体的最重要依据。n其次,根据金属基复合材料的组成特点,在基体材料的选择原则上也有差别。对于连续纤维增强金属基复合材料,不要求基体有很高的强度;对于非连续增强金属基复合材料(颗粒、晶须、短纤维),基体承担主要载荷,要求高强度。n最后,需考虑金属基体与增强材料的界面状态和相容性。n结构复合材料的金属基体用于各种航空、航天、汽车、先进武器等结构件的复合材料
7、一般都要求有高的比强度和比刚度,有高的结构效率,因此,大多选用铝及铝合金和镁及镁合金作为基体。铝、镁复合材料只能在低于450使用。在发动机、特别是燃气轮机中需要的是耐热结构材料,要求复合材料零件在高温下连续安全工作,工作温度在6501200 左右,复合材料应有良好的抗氧化、抗蠕变、耐疲劳和良好的高温力学性能。钛合金基复合材料可用到650 ,而镍、钴基复合材料可用到1200 以下,正在研究发展中的金属间化合物基复合材料可在更高温度下使用。n基体与增强体的界面状态和相容性n在金属基复合材料制备过程中,金属基体与增强体在高温复合过程中会发生不同程度的界面反应,生成脆性反应产物,基体金属中含有的不同类
8、型的合金元素也会与增强体发生不同程度的反应,生成各类反应产物,这些产物往往对性能有害,这也就是常说的基体与增强体的化学相容性不好,需在选用基体合金时充分考虑,尽可能选择既有利于基体与增强体润湿复合,又有利于形成合适的、稳定的界面的合金元素。n二、金属基复合材料的增强体二、金属基复合材料的增强体n对于金属基复合材料,由于制备、加工温度高,大部分加工工艺在基体金属熔融态进行,为了避免基体与增强体的界面反应、溶解,并使其有良好的湿润性,增强材料不仅要有良好的力学性能(高强度、高模量),而且要有高的熔点、高的化学稳定性和良好的高温性能稳定性。某些常用的树脂基复合材料的增强材料,如玻璃纤维、各种有机纤维
9、等不适合于作为金属基复合材料增强体。n就金属基复合材料的增强材料而言,主要是陶瓷材料和高熔点金属材料。n纤维增强体主要有碳纤维、氧化铝纤维、碳化硅纤维、硼纤维等;n晶须增强体主要有SiC、Al2O3晶须等;n颗粒增强体主要有碳化物(如SiC、TiC、NbC等)、碳化物(如SiC、TiC、NbC等)、氧化物(如Al2O3等)、氮化物(如Si3N4、AlN等)、硼化物(如TiB2等)n增强体的表面处理方法增强体的表面处理方法n目的:提高增强体(如纤维)与金属间的润湿性或者抑制其高温时的界面反应。n以改善润湿性为主要目的的表面处理的原理是去除增强体表面杂质(如吸附的气体及杂质、表面氧化膜等)、提高表
10、面粗糙度、改变表面成分使之产生反应性润湿或溶解润湿,以及提高增强体的表面能。n润湿性(或浸润性)概念润湿性(或浸润性)概念n润湿:是指液体在分子力的作用下沿固体表面流散的现象。表示润湿性程度的参数接触角(也称润湿角)n接触角:是气-液界面通过液体与固-液界面所夹的角。n接触角是三个张力共同作用达平衡的结果slslslsl90,润湿性差n洁净增强体表面方法主要有物理清洗(如超声清洗、真空处理、高温加热、真空加热)和化学清洗等;n提高表面粗糙度的方法主要有机械、电化学、腐蚀等;n改变表面化学成分产生反应性润湿或溶解润湿的主要方法有表面金属化处理、高温氧化等,如将SiC在高温下氧化,使表面生成一薄层
11、SiO2可显著改善SiC/Al的润湿性,碳纤维表面进行Mg、Sn、Na、Ti等处理可显著改善Cf/Al的润湿性;n提高增强体的表面能的的方法主要是对增强体表面进行涂覆处理,如碳纤维表面涂覆TiN、TiB,硼纤维表面涂覆B4C等。n以改善化学相容性为目的的表面处理原理是在增强体与基体间建立一屏障,抑制两侧原子的直接接触、阻碍原子扩散,抑制有害界面反应的进行,其有效途径是表面涂覆,具体的方法主要有干法的CVD法和PVD法,湿法的电镀法和非电镀法,还有等离子喷涂、火焰喷涂和电弧喷涂等喷涂法。n基础理论方面n实际应用方面界面设计与控制、性能的稳定性和可靠性、寿命预测、设计理论与设计方法等。价格性能的稳
展开阅读全文