复合材料-金属基复合材料-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《复合材料-金属基复合材料-课件.ppt》由用户(ziliao2023)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:
- 复合材料 金属 课件
- 资源描述:
-
1、1、金属基复合材料的使用要求2、金属基复合材料的界面3、金属基复合材料的制备1、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求航天、航空领域的结构件航天、航空领域的结构件高比强度和比模量高比强度和比模量以及以及尺寸稳定性尺寸稳定性是最重要的性能要求。是最重要的性能要求。密度小的轻金密度小的轻金属合金属合金镁合镁合金和铝合金作金和铝合金作为基体为基体高强度、高模量的高强度、高模量的石墨纤维、硼纤维石墨纤维、硼纤维等组成石墨等组成石墨/镁、石镁、石墨墨/铝、硼铝、硼/铝铝1、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求1、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求哈勃太空望远镜哈
2、勃太空望远镜天线波导桅杆天线波导桅杆P100碳纤维碳纤维/6061铝合金铝合金航天飞机主货舱航天飞机主货舱支柱支柱50 vol.%硼纤维硼纤维/60611、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求航天、航空领域的发动机构件航天、航空领域的发动机构件要求复合材料不仅有要求复合材料不仅有高比强度高比强度和和比模量比模量,还要具有优良的,还要具有优良的耐高温耐高温性能,能在高温、氧化性气氛中正常工作。性能,能在高温、氧化性气氛中正常工作。钛合金、镍钛合金、镍合金以及金合金以及金属间化合物属间化合物碳化硅、钨丝碳化硅、钨丝1、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求镍基变形高温合金
3、广泛地用来制造航空喷气发动机、各种工镍基变形高温合金广泛地用来制造航空喷气发动机、各种工业燃气轮机的热端部件,如工作叶片,导向叶片、涡轮盘和业燃气轮机的热端部件,如工作叶片,导向叶片、涡轮盘和燃烧室等。燃烧室等。高温合金高温合金汽车增压器喷嘴环叶片汽车增压器喷嘴环叶片 1、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求 汽车发动机、刹车片:汽车发动机、刹车片:要求其零件要求其零件耐热、耐磨、导耐热、耐磨、导热热、一定的高温强度等,同、一定的高温强度等,同时又要求时又要求成本低廉成本低廉,适合于,适合于批量生产批量生产。铝合金铝合金 +陶瓷颗粒、短纤维、陶瓷颗粒、短纤维、如碳化硅如碳化硅大众
4、汽车公司大众汽车公司Lupo汽车汽车后制动鼓后制动鼓20 vol.%SiC/A359铝合金铝合金1、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求汽车结构件轻量化与油耗、性能的关系轻量化与油耗、性能的关系(逸动实际试验结果逸动实际试验结果):1.1.实际油耗:实际油耗:减重减重100kg100kg,油耗降低约0.4L/100km0.4L/100km;2.2.加速性能:加速性能:减重减重100kg100kg,0-100km/h加速性提升提升8-10%8-10%;3.3.制动性能:制动性能:减重减重100kg100kg,制动距离缩短缩短2 27m7m。因对汽车安全性、功能性要求的增加,整车重量
5、逐渐增加。但进入21世纪后,越来越严格的环保和排放法规要求,目前整车重量呈明显现下降的趋势。奥迪A6七代车型重量的变化历程安全性提高、舒适性和功能的增加导致重量增加。油耗与排放的要求使汽车轻量化成为必然趋势1160Kg1230Kg1545Kg1790Kg1990Kg2050Kg1980Kg20121、金属基复合材料的使用要求、金属基复合材料的使用要求v 电子工业:电子工业:集成电路基板和元件需要集成电路基板和元件需要高导热、低高导热、低膨胀、具有一定耐热性膨胀、具有一定耐热性的金属基复合材料。的金属基复合材料。基体:高导热率的银、铜、铝等金属为基体基体:高导热率的银、铜、铝等金属为基体增强体:
6、高导热性、低热膨胀的超高模量石墨纤维、金刚石纤维增强体:高导热性、低热膨胀的超高模量石墨纤维、金刚石纤维2、金属基复合材料的界面、金属基复合材料的界面金属基复合材料中金属基体和增强体之间的界面对复合材金属基复合材料中金属基体和增强体之间的界面对复合材料的性能起着决定性的作用。料的性能起着决定性的作用。主要考察:主要考察:v 界面类型与界面结合界面类型与界面结合v 界面稳定性界面稳定性v 界面浸润界面浸润v 界面反应控制界面反应控制v 第第类界面类界面 基体与增强材料界面基体与增强材料界面既不相互反应,也不互溶。既不相互反应,也不互溶。微观上界面是平整或光滑,微观上界面是平整或光滑,而且只有分子
7、层厚度。界而且只有分子层厚度。界面两侧分别为基体和增强面两侧分别为基体和增强材料,不含其它物质。材料,不含其它物质。如如SiCw/Al的界面。的界面。界面类型界面类型增强材料和基体之增强材料和基体之间相互扩散渗透,间相互扩散渗透,相互溶解而形成的相互溶解而形成的界面。这类界面往界面。这类界面往往在增强材料(如往在增强材料(如纤维)周围,形成纤维)周围,形成环状,界面呈犬牙环状,界面呈犬牙交错的溶解扩散层。交错的溶解扩散层。v 第第IIII类界面类界面Cf/Ni复合材料界面复合材料界面Bf/Ti-6Al-4V中中TiB2反应层反应层(850,100h)v 第第IIIIII类界面类界面 基体与增强
8、材料的界面发生界面反应,界面存在有微米基体与增强材料的界面发生界面反应,界面存在有微米和亚微米级的界面和亚微米级的界面反应产物反应产物。最典型是。最典型是Bf/Ti,Cf/Al复合材复合材料。在高温下料。在高温下 Bf/Ti在界面形成在界面形成TiB2界面反应物层。界面反应物层。v 第第IIIIII类界面类界面碳纤维与铝基体发生严重反应后纤维的损伤碳纤维与铝基体发生严重反应后纤维的损伤 (a)原始纤维形貌 (b)损伤后纤维形貌Cf/Al复合材料中复合材料中Cf与与Al基体发生界面反应,生成基体发生界面反应,生成Al4C3。Cf/Al的界面反应及反应产物的界面反应及反应产物Al4C3v 准准I类
9、界面类界面出现准出现准类界面有两种情况:类界面有两种情况:属属类界面中的增强材料与基体,类界面中的增强材料与基体,从热力学分析会可能发生界面反应,从热力学分析会可能发生界面反应,但当采用固态法制备时,形成但当采用固态法制备时,形成类界类界面;而当采用液态法制备时就可能形面;而当采用液态法制备时就可能形成第成第类界面;类界面;增强材料的表面未处理,存在有增强材料的表面未处理,存在有吸附的氧,在制备时也会与基体产生吸附的氧,在制备时也会与基体产生界面反应。界面反应。如如SiCf/Al,Bf/Al属于此类。属于此类。为此把这类界面称之为准为此把这类界面称之为准类界面。类界面。界面的稳定性界面的稳定性
10、长时间在使用高温度下使用长时间在使用高温度下使用影响界面稳定性的因素主要有物理因素和化学因素,即:影响界面稳定性的因素主要有物理因素和化学因素,即:v 界面溶解与析出界面溶解与析出v 界面反应界面反应界面溶解与析出界面溶解与析出 界面溶解与析出是影响界面溶解与析出是影响MMC第第类界面稳定性的主要类界面稳定性的主要物理因素。典型例子是物理因素。典型例子是Cf/Ni和和Wf/Ni复合材料。复合材料。界面产生互溶后,受温度和时间的影响,界面会出现不界面产生互溶后,受温度和时间的影响,界面会出现不稳定。稳定。例如:例如:Wf/Ni中,采用扩散结合制备时,界面互溶并不严重,中,采用扩散结合制备时,界面
11、互溶并不严重,但随着使用温度的提高和使用时间的增长,如在但随着使用温度的提高和使用时间的增长,如在1100下下经过经过50h,Wf的直径仅为原来的直径仅为原来50,这样就严重影响了,这样就严重影响了Wf/Ni复合材料的使用性能和可靠性。复合材料的使用性能和可靠性。界面反应界面反应 界面反应是影响具有第界面反应是影响具有第类界面的复合材料界面稳类界面的复合材料界面稳定性的化学因素。增强材料与基体发生界面反应时,当定性的化学因素。增强材料与基体发生界面反应时,当形成大量脆性化合物,削弱界面的作用,界面在应力作形成大量脆性化合物,削弱界面的作用,界面在应力作用下发生,引起增强材料的断裂,从而影响复合
12、材料性用下发生,引起增强材料的断裂,从而影响复合材料性能的稳定性。界面反应的发生与增强材料和基体的性质能的稳定性。界面反应的发生与增强材料和基体的性质有关,与反应的温度、时间有关。有关,与反应的温度、时间有关。金属复合材料界面反应分为:金属复合材料界面反应分为:v 连续界面反应;连续界面反应;v 交换式界面反应;交换式界面反应;v 暂稳态界面变化。暂稳态界面变化。v 连续界面反应连续界面反应 MMC在在制备过程中,或在热处理过程,也可在高温使制备过程中,或在热处理过程,也可在高温使用过程,增强材料与基体的界面反应连续进行。连续界面用过程,增强材料与基体的界面反应连续进行。连续界面反应可以反应可
13、以发生在基体或增强材料一侧,也可以在基体和增发生在基体或增强材料一侧,也可以在基体和增强材料界面上同时进行。强材料界面上同时进行。影响影响MMC连续界面反应的因素主要有温度、时间。反连续界面反应的因素主要有温度、时间。反应的量会随温度的变化和时间的长短发生变化。这类界面应的量会随温度的变化和时间的长短发生变化。这类界面反应的典型如反应的典型如Cf/Ni、Bf/Ti、Cf/Al以及以及SiCf/Ti等。等。Bf/Ti-6Al-4V,经,经850100h后界面反应后界面反应 Bf/Ti-6Al-4V的连续界面反应,一般是发生在的连续界面反应,一般是发生在Bf一侧。一侧。Bf表面表面B原子通过界面层
14、向原子通过界面层向Ti基体扩散(在基体扩散(在Bf内部留下空内部留下空洞),并与洞),并与Ti反应生成反应生成TiB2界面反应产物。在一定温度和界面反应产物。在一定温度和时间条件下,界面反应是连续进行的。时间条件下,界面反应是连续进行的。例例1:Bf/Ti-6Al-4V连续界面反应连续界面反应不同不同Cf/Al界面反应界面反应 a)反应产物反应产物Al4C3量随热处理温度的变化量随热处理温度的变化以及以及 b)对复合材料强度的影响对复合材料强度的影响 Cf/Al的连续界面反应,根据微观观察界面反应产物出的连续界面反应,根据微观观察界面反应产物出现的位置,以及现的位置,以及Cf表面变化情况,说明
15、界面反应是发生在表面变化情况,说明界面反应是发生在Al基体一侧。而且与温度有明显的关系。基体一侧。而且与温度有明显的关系。例例2:Cf/Al连续界面反应连续界面反应例例3:SiCf/Ti连续界面反应连续界面反应 SiCf/Ti连续界面反应发生在增连续界面反应发生在增强材料与基体界面两侧。并且界强材料与基体界面两侧。并且界面反应产物也与面反应产物也与Si、C和和Ti的原子的原子扩散速度有关。扩散速度有关。SiCf/Ti连续界面反应产物在界连续界面反应产物在界面上靠面上靠Ti基体一侧为基体一侧为SimTin化物,化物,中间是中间是TiSiC化合物,而靠化合物,而靠SiCf一一侧是侧是TiC。SiC
16、f/Ti-6Al-4V的界面的界面不同位置俄歇电子能谱线扫描不同位置俄歇电子能谱线扫描SiCfTiBf/Ti-6Al-4V界面交换反应示意图界面交换反应示意图v 交换式界面反应交换式界面反应 当增强材料含有两种以上元素的金属基体之间发生化学反应,形当增强材料含有两种以上元素的金属基体之间发生化学反应,形成反应产物后,反应产物还会与其他基体元素发生交换反应,产生界成反应产物后,反应产物还会与其他基体元素发生交换反应,产生界面的不稳定。例如硼纤维增强含铝较高的钛合金(面的不稳定。例如硼纤维增强含铝较高的钛合金(Ti-8Al-1Mo-1V),在在硼纤维和基体界面上会发生交换反应。硼纤维和基体界面上会
17、发生交换反应。Ti(Al)B(Ti,Al)B2 (Ti,Al)B2 Ti TiB2 Ti(Al)即界面先反应生成即界面先反应生成(Ti,Al)B2界面反界面反应产物,该产物可能与应产物,该产物可能与Ti继续进行交继续进行交换反应生成换反应生成TiB2和和Ti(Al)。这样,界。这样,界面反应物中的铝又会重新聚集与基体面反应物中的铝又会重新聚集与基体合金一侧。合金一侧。SiCf/Al、B4Cp/Mg的暂稳态界面的暂稳态界面v 暂稳态界面的变化暂稳态界面的变化 一般由于增强材料表面局部氧化造成。比如硼纤维增强铝,由于硼一般由于增强材料表面局部氧化造成。比如硼纤维增强铝,由于硼纤维上吸附有氧,并生成
18、纤维上吸附有氧,并生成BO2。由于铝的活性强,可以还原。由于铝的活性强,可以还原BO2,生成,生成Al2O3,这种界面结合称为氧化结合;在长期热效应作用下,这种界面结合称为氧化结合;在长期热效应作用下,BO2的氧的氧化膜会发生球化,这种局部球化也会影响材料性能。化膜会发生球化,这种局部球化也会影响材料性能。这种暂稳态界面属于准这种暂稳态界面属于准 类界面。类界面。在在B4Cp/Mg、SiCf或或SiCw/Al中中也同样会出现这种暂稳态界面的变也同样会出现这种暂稳态界面的变化,往往要注意这种界面不稳定性化,往往要注意这种界面不稳定性对对MMC性能的影响。性能的影响。界面浸润与界面反应控制界面浸润
19、与界面反应控制 随着人们对随着人们对MMC界面显著影响复合材料性能认识的提界面显著影响复合材料性能认识的提高,改善增强材料和基体的润湿性以及控制界面反应的速高,改善增强材料和基体的润湿性以及控制界面反应的速率与反应产物的数量,防止严重危害复合材料性能的界面率与反应产物的数量,防止严重危害复合材料性能的界面或者界面层的产生,已成为或者界面层的产生,已成为MMC界面研究的重要内容。界面研究的重要内容。目前主要有两种方法:目前主要有两种方法:v 增强材料的表面处理,如表面涂覆增强材料的表面处理,如表面涂覆v 基体合金化(或基体改性)基体合金化(或基体改性)根据润湿方程,根据润湿方程,lgslsgco
20、s 要提高增强材料与基体熔体的润湿性,主要是提高要提高增强材料与基体熔体的润湿性,主要是提高 sg,或降低或降低 lg。通过增强材料的表面处理可以增加增强材料的表面能,是通过增强材料的表面处理可以增加增强材料的表面能,是可行的。可行的。金属基体与增强物之间润湿性差,甚至不润湿 (如何保证增强体在基体中的均匀分布是又一难点)(如何保证增强体在基体中的均匀分布是又一难点)(a)液态铸造法 (b)固态粉末冶金法润湿性差造成颗粒在晶粒边界上的聚集润湿性差造成颗粒在晶粒边界上的聚集 增强材料的表面处理,是针对不同基体应用合适的增强材料的表面处理,是针对不同基体应用合适的材料来进行表面涂覆,表面涂层可以在
21、增强材料与基体材料来进行表面涂覆,表面涂层可以在增强材料与基体间起到以下作用:间起到以下作用:v 改善湿润性和粘着性;改善湿润性和粘着性;v 防止相互扩散、渗透和反应(阻挡层);防止相互扩散、渗透和反应(阻挡层);v 提高增强材料的抗氧化性提高增强材料的抗氧化性 v 减轻增强材料与基体之间的热应力集中减轻增强材料与基体之间的热应力集中v 防止增强材料的表面损伤。防止增强材料的表面损伤。例:例:采用采用CVD法在碳纤维涂覆法在碳纤维涂覆Ti-B,用于,用于Cf/Al基复合材料基复合材料Cf/Al是一种适宜空间技是一种适宜空间技术的结构和功能复合材料。术的结构和功能复合材料。但是碳纤维和石墨纤维的
22、表但是碳纤维和石墨纤维的表面能很低,一般在正常制备面能很低,一般在正常制备温度下无法被温度下无法被Al液所润湿,液所润湿,只有在只有在10001000高温下才能改高温下才能改善其与善其与Al的润湿性。右图为的润湿性。右图为不同温度下不同温度下Al液与液与C(石墨)(石墨)接触角与温度的关系曲线。接触角与温度的关系曲线。铝液与碳接触角与温度的关系铝液与碳接触角与温度的关系二元铝合金与涂二元铝合金与涂Ti-B后后与石墨的接触角和时间的关系与石墨的接触角和时间的关系 为提高碳和铝的润湿性并控为提高碳和铝的润湿性并控制界面反应,一般采用制界面反应,一般采用CVD法在法在碳纤维上涂覆碳纤维上涂覆TiB涂
23、层或镀涂层或镀Na层,取得了满意的效果。层,取得了满意的效果。二元铝合金与涂二元铝合金与涂Ti-B后石墨后石墨的接触角和时间的关系,可以看的接触角和时间的关系,可以看出不同铝基体上与石墨有良好的出不同铝基体上与石墨有良好的润湿性。润湿性。表面处理后对在空气中加热后表面处理后对在空气中加热后Bf强度的影响强度的影响 表面涂覆后,能显著降低表面涂覆后,能显著降低Bf与基体与基体Ti的界面反应产物,的界面反应产物,起到了控制起到了控制Bf/Ti复合材料的作用。同时复合材料的作用。同时Bf表面涂层还提表面涂层还提高了复合材料的高温抗氧化性。高了复合材料的高温抗氧化性。例:例:在在Bf表面涂覆表面涂覆S
24、iC、B4C,主要用于,主要用于Bf/Ti复合材料复合材料Bf表面处理后对硼纤维表面处理后对硼纤维/钛的界面反应钛的界面反应层厚度的影响层厚度的影响金属基体改性(基体合金化)金属基体改性(基体合金化)在某些金属基复合材料体系中,采用基体合金中添在某些金属基复合材料体系中,采用基体合金中添加某些合金元素以改善增强材料和基体材料之间的浸润加某些合金元素以改善增强材料和基体材料之间的浸润条件或有效控制界面反应的方法为金属基改性。条件或有效控制界面反应的方法为金属基改性。一般基体改性合金化元素应考虑为与增强材料组成一般基体改性合金化元素应考虑为与增强材料组成元素化学位相近的元素,这样亲和力大,容易发生
25、润湿,元素化学位相近的元素,这样亲和力大,容易发生润湿,此外化学位是推动反应的位能,差别小,发生反应的可此外化学位是推动反应的位能,差别小,发生反应的可能性小。能性小。硼纤维硼纤维/钛界面层开裂示意图钛界面层开裂示意图v 基体改性控制界面反应基体改性控制界面反应硼纤维增强钛基复合材料硼纤维增强钛基复合材料硼纤维和钛的界面反应强烈,硼纤维和钛的界面反应强烈,界面反应产物界面反应产物TiB2是脆性物是脆性物质,在达到一定厚度后,在质,在达到一定厚度后,在远低于硼纤维断裂应变条件远低于硼纤维断裂应变条件下,硼化物界面层断裂,引下,硼化物界面层断裂,引起硼纤维的断裂。起硼纤维的断裂。界面反应产物的厚度
展开阅读全文