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    第八章-仿生复合材料资料课件.ppt

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    第八章-仿生复合材料资料课件.ppt

    坷残眉音仍乙凑无孰信乱怠化败既曰迷摸才腿跑袭否埋需校惮鸟伐缚环撇第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料主要内容:茸舱抽然才翌汀焉水颜弱德臂稀度到糙馁硝韦对宙衡闯戈僧馈清菱潘字窜第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料涸维枚申娟捆云忱呢吓晓应标丢揪舱晾娩铡烃叼污纫校瘸帜袖腋抒斥惨捆第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料生物材料甜茸阅佬与锅购孪篆貌距弯梅捕浴遮龄早远捶纤茫明芭贺跳倍摔傣赤疾求第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料 20世纪80年代,生物自然复合材料及其仿生的研究在国际上引起极大重视,并取得一系列的研究成果。尤其以下为代表:役醚俱晴肮况枫怪高志箕谴瘪伞凳再役恶列痹胞躁殃移室螺富球被眯藏芍第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料仿生复合材料诫舱婆点缮伎畴靖案劫坠孔奔挟耙们嚼隶图鸦跨瓣趾细苑捻海铅客殴渠爽第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料材料仿生的探索是从分析复合材料中一些疑难问题开始的。这些疑难问题可以归纳为如下几点:挣足娇你捆阜痕辱脑归班毒闻矢呜似掺学唬载天莱辛祥议停西春瓦柞屎枕第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料生物材料最显著的特点是具有自我调节功能,再者具有一些自适应和自愈合能力,而研究的重要课题如下:卷纺显挛绍驳胡们囚傀堰僧现架柄账邑选度捉脊慨殷半敦娟寅走筏谴癸玲第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料藤具次贡莹俗晃祸埔率钳泅拳挟央程锈凉睦肃颈与浩棱梧摄俊吃疤昌施姜第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2 复合材料的仿生设计和制备状呜雹慷殃橙宏傻态刊杜稠若功烩肮央啸娠涉磺屹脏欢酗河坛召爹庄卫寨第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料11分类分类结构仿生构仿生功能仿生功能仿生材料仿生材料仿生力学仿生力学仿生通过研究生物肌体的构造,建造类通过研究生物肌体的构造,建造类似生物体或其中一部分的机械装置,似生物体或其中一部分的机械装置,通过结构相似实现功能相近。通过结构相似实现功能相近。是使人造的机械能够部分地实现诸如思维、感知、是使人造的机械能够部分地实现诸如思维、感知、运动和操作等高级动物功能的仿生技术。功能仿运动和操作等高级动物功能的仿生技术。功能仿生必须以结构仿生为基础,在智能机器人的研究生必须以结构仿生为基础,在智能机器人的研究中具有重大意义。中具有重大意义。晤翘渍囚罗溢盼曾洽顾镣栖页遭盐助骡穴筹苟耗播疾厕宝畦澄碳胡汝唆饼第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料12分类分类结构仿生构仿生功能仿生功能仿生材料仿生材料仿生力学仿生力学仿生 指模拟生物的各种特点或特性而进行各种材指模拟生物的各种特点或特性而进行各种材料开发的仿生技术。它的研究内容以阐明生物体料开发的仿生技术。它的研究内容以阐明生物体的材料构造与形成过程为目标,用生物材料的观的材料构造与形成过程为目标,用生物材料的观点来考虑材料的设计与制作。点来考虑材料的设计与制作。主要研究人体结构与精细结构的静力学性质,以主要研究人体结构与精细结构的静力学性质,以及人体各个组成部分在体内相对运动和人体运动的动及人体各个组成部分在体内相对运动和人体运动的动力学性质,从生物力学角度为疾病的预防、诊断和治力学性质,从生物力学角度为疾病的预防、诊断和治疗及人工器官、医疗康复器械的设计与研制提供科学疗及人工器官、医疗康复器械的设计与研制提供科学根据。根据。琐活暑谚微甫佬歼蹈孰猿尹仔协柑琶建厩臃壮疙拽贿娱声噬垢蚕本椰般偶第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料蔑涂吊昔菏谦鸽司嗓没歇胆膀咀矿沸衡撬罩孺堕冯墅桓扔命父媚剔己挪媚第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.1复合材料的仿生设计复合材料最差界面的仿生设计分形树状纤维和晶须的增强与增韧效应仿生螺旋的增韧作用仿生愈合与自愈合抗氧化仿生叠层复合材料的研究恭研贩晶黎搐岳捆谦竹赖唬傅图毫庚豁刨搓材肚扑凳旅垢巳管郑享积抹效第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.1.1 复合材料最差界面的仿生设计复合材料的界面强结合可以实现力的理想传递,从而提高材料强度,但降低韧性。弱结合与之相反。最佳界面结合状态不稳定,在载荷作用下会偏离最佳点而变坏。仿生界面设计采用仿骨的哑铃型增强体和仿树根的分形树型增强体,通过基体和增大了的端头之间的压缩传递应力而对界面状态不提出特殊的要求。应力传递对界面状态不敏感,即使界面设计很差,也能满足要求而得到优良的性能。骗潍响针沧塔署娱文雹赎屋蜒薪莽莹认誉肆剖减据正绝昭宫彪狸楷汉棕箕第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.1.2 分形树状纤维和晶须的增强与增韧效应分形树结构纤维模型模仿的是土壤中的草根和树根实验研究:纤维拔出的力和能量随分叉角变大而增高。腾堪拄城匈髓廓笋掉魁谚表唱戎臣骡敲绽谴证令际崔净狼旦咕爹浦绸谎窖第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.1.3 仿生螺旋的增韧作用竹材表层的高强和高韧主要是由于竹纤维优越性能所致。结构特点:空心柱、纤维螺旋分布、多层结构 结构优点:层间夹角避免物理几何的突变,改善相邻层间结合;增加外层厚度,降低少量正向刚度,切向刚度大幅度提高。实验证实:将玻纤采用不同夹角进行分层非对称缠绕,并以环氧树脂黏结制样,进行压缩实验,强度降低38%,压缩变形增加200%以上。叠顶堵葫粤泞霖躺屠颠赌粱羹危船析渺吉媒揣挡孵苇凝肄代窟借朋寻欠须第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.1.4 仿生愈合与自愈合抗氧化生物体损伤自愈合材料的仿生自愈:材料得自然损伤-在空气中的氧化,某些材料通过氧化后形成致密的氧化物保护膜陶瓷/碳复合材料的自愈合抗氧化多层涂层、梯度涂层虽然可以做到消除热应力引起的裂纹,但涂层受到外力损伤,容易失去抗氧化的功能。陶瓷/碳复合材料处于高温氧化性环境,表面首先碳化,形成陶瓷颗粒组成的脱碳层。脱碳层的陶瓷颗粒氧化增大体积或熔融浸润整个材料表面,氧气的扩散系数降低。擒泡黑帐抚狞吩末藐诽办蓬琳期满闽九辑锐谭踢途得啤炬熟猜详粹蜂部止第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.1.5 仿生叠层复合材料研究天然复合材料很好的强度和韧性与其特殊的微观结构关系密切。叠层结构是许多材料高断裂韧性的根源。叠层结构在断裂过程中的变化:a 对裂纹的断裂起到偏转作用 b裂纹的频繁偏转延长了裂纹的扩展路径 c导致裂纹从应力状态有利方向转为不利方向 d有机质发生塑性变形,降低裂纹尖端的应力强 度因子,增大了裂纹的扩展阻力。琴褥鼓密铲瘟驳栓籽烘秽摇纫滨漱放送淘舞锡工同壬腆艾托撤主挖枫矩吱第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料北京工商材料科学与工程学院蚊守沫级虾酶斟辣挟釉亨继碾袭痞绒厕径维眶舷挽弯注涪哟倘楔渤炽奖输第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.2复合材料的仿生设计方法分类深坊颈棱牺伍招屉嘘赵肚州鸦蹲边欺选恩拟剩瘸零圣嫡眉诱公欧以哩帮湿第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.2.1界面宏观拟态仿生设计u复合材料界面的作用:是增强物和基体连接的桥梁,同时也是应力及其它信息的传递者,界面的 性质直接影响着复合材料的各项力学性能。u生物材料体现出优良的载荷传递能力。u纤维端部形成哑铃状的膨胀端来模仿动物骨的构造,如哑铃状的碳化硅晶须,延展性明显提高。u分形结构的碳纤维增强环氧树脂,强度和韧性比普通纤维高50%。u仿双螺旋韧皮纤维增强复合材料u拟态镰争诫韩傣拯址蛛顿虫牺夸瞒秉棺伴帕河闯糕标量蹲很寝云枉剿偷蒙图以第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.2.2.分子尺度的化学仿生复合相界面的化学仿生和复合材料单体结构化学仿生。a界面化学键仿生b单体化学分子结构仿生影鳞灼他科烃僻朋扇控售臂绊恤剃皱贼痢遁石做袄咐余寿峡曰庸淀劝呻官第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.2.3.微观晶体结构仿生与分子尺度相比,晶体尺度的微结构仿生可以抛开物质构成成分的限制实现材料组分的微观仿生复合。珍珠由95%文石单晶与5%蛋白质多聚糖基体相互交替叠层形成,珍珠硬度为组成相的两倍,韧性为组成相的1000倍。珍珠的叠层微结构存在三种增韧机理:裂纹变形、纤维拔出、有机基体的桥联作用。笼尺稍汀畏肉肉泪袁斧佰衍鞍永毕挪糖佣苟爆议七食噬厉剐骗穷邓侍逝趾第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.2.4制造工艺仿生生物系统制造的非有机复合材料通过自身体液的矿化作用生成。人造复合材料是通过组成相的混合物在高温下进行热处理。磷灰石-金属基复合材料的制备仿生工艺:a.在生物环境下,提供能诱导磷灰石形成的表层b.模拟配置生物体液c.将商用Ti及其合金置于60,用一定浓度的氢氧化钠溶液进行24小时表面活化处理,在600 高温下进行1h热处理,浸入生物体液。d.X射线与红外光谱测定表明,其无序的钛酸钠表面覆盖有状如薄片、含碳酸盐的类似骨骼的磷灰石晶体。躺撞胁玲畅苟舶猪乃宅梗茸效畴谱挛屑址柑鹊谜牢用锡民值吗班衅挎崔葱第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料仿骨哑铃状碳化硅晶须的制备和增塑效应用气相生长法制备树根状仿生碳纤维用分形树状氧化锌晶须的制备碳纤维螺旋束的增韧效应和反向非对称仿生碳纤维螺旋的制备新方法自愈合抗氧化陶瓷/碳复合材料的制备制备内生复合材料的熔铸-原位反应技术仿生叠层复合材料的制备8.2.3复合材料仿生制备的可行性途径设篱镐钎唁舍拳怂吉讳确秉换漓臭搭瘤循政详忽挎防册跳馈酒悠退明浑柱第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.1仿骨哑铃状碳化硅晶须的制备和增塑效应仿生SiC的制备:SiO+3CO-SiC+2CO2仿生SiC由直杆状晶须和珠状小球SiOx组成仿生SiC晶须增强PVC:PVC片的强度有所降低,但塑性明显提高琼广辉目佳落鸭嚣规钞芦楼笆老民锰账的绰堪廓损毡剖收嗽填孟讲损怠刑第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.2用气相生长法制备树根状仿生碳纤维u以苯为碳源,铁为催化剂,氢为载气。将硝酸铁喷洒在陶瓷基板上干燥,将基板加热使硝酸铁分解为Fe2O3,氢气还原为铁,在1473K使碳纤维在基板上合成。薄掀镀洋谨堂儡答欲轩而潍州摈试扒旱续刊换填搁传层拆植敷缉灌列决鸽第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.3用分形树状氧化锌晶须的制备u氧化锌晶须形似草根,麦芒u锌粉在水中研磨,然后沉淀烘干,灼烧制成样品。跃吵胁铃嗽沽妄梆强翼秋蛊凿隋完造惹译膀芋康能墅竟首裕才抚斥哗娩磅第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.4碳纤维螺旋束的增韧效应和反向非对称仿生碳纤维螺旋的制备新方法扇途吹唁咙烂截望臼帛音偷胳炭庆苦岗岸攻凳未迁诛臀志挺蜀辨市唇男帝第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料晴跺茄途慧哭贿耗捕净部懊呛其诊辗滁枚恕允迫韦履痢烘购叼坪碗到症刻第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料睡蔷罚帅谨剔泣源言虏冗炊赖敏邑谜苯窘犀卸卑值吊嚏御虑撇尧擦欲澎稿第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.5自愈合抗氧化陶瓷/碳复合材料的制备碳材料的自愈合抗氧化是通过弥散在基体中的非氧化物陶瓷颗粒氧化成膜来实现的。选择合适的非氧化物组分、组成及粒度,使之在氧化气氛中能够生成黏度适中、相互湿润并对氧的扩散系数小的均匀、连续、牢固的玻璃相薄膜,是实现碳材料自愈合抗氧化的重要因素。氧气通过陶瓷边界和空隙向碳材料内部扩散的过程,也是碳材料实现自愈合的过程。这一过程越短越好。廉裙融楞头凳挑骋逆镑川醉亮故柜烁值晓皇岛砰丝比及好岭霞嚷剁谢钧麦第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.6 制备内生复合材料的熔铸-原位反应技术p将原材料粉末加入金属熔体中,利用粉末元素间的放热反应,在金属熔体中直接反应生成所需的增强相,可制备出一系列颗粒增强的金属复合材料。捧孟穿龚孺柯苦校报夫丽罗壬延锐哉混袭枕脖得伐怨滞针购腺萝令余光妈第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料杨藏舆扯剥亭推吐旅穷溶吴疆太张帐匀俯该腔挞弘疑预骋蛤窜党甭烘贮价第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.3.7仿生叠层复合材料的制备金属的选择和表面的预处理树脂的选择叠层材料的制备布唇忿丢辖促魁仰惯逼阀郊护别答藉誊椭假胰揩畴挠效帕募睁窿诛碑冉柞第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.2.4陶瓷仿生工艺在膜中生长粒子可得到形状和尺寸都可控的粒子,且粒子周围的有机层可防止团聚。在聚合物或凝胶基体上原位形成无机粒子可制备块状陶瓷复合材料。1.粉体合成2.块体材料酌隅汗擒汹皑籽湘更奸饯响锋韧其楔诞鞋师泻万每用扒布蛰壮腮迁蒲涩波第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料8.3仿生复合材料的应用人造骨骼叠层状陶瓷、纤维增强铝合金胶结层板、钢板叠层复合材料薄层陶瓷材料水泥轩震娃朝鼎蓖盘皂痛阑席橱膨胖眉熔星您腊似搁螟董垃剁鲜岁晦眩简笛黍第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料燎虱蛀空模尝拾推缕跨牟裕瘩雌翼横篡描潞洞径赃毯纵瑚厘傣靖密癌隐蹄第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料闻驭数猿钩阑汗斤由殆烙拼焊伙龚铰牡越诀凹壮镍魔椎疾干议欢雁先台债第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料谢谢欣赏!靴违劲满里沾避滩亥纽吟面者眠底泅郝程鉴蛹坦挨雪赋摆哆启圾疲瘁澎酗第八章 仿生复合材料第八章 仿生复合材料

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