陶瓷基复合材料的制备方法ppt课件.ppt
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1、4.1 复合材料的基本概念和性能复合材料的基本概念和性能4.2 树脂基复合材料的制备方法树脂基复合材料的制备方法4.3 金属基复合材料的制备方法金属基复合材料的制备方法4.5 碳碳/碳复合材料的制备方法碳复合材料的制备方法 现代陶瓷材料具有现代陶瓷材料具有、及及重量重量轻轻等许多优良的性能。等许多优良的性能。 但是,陶瓷材料同时也具有致但是,陶瓷材料同时也具有致命的缺点,即命的缺点,即,这一弱点正是目前陶瓷材料的使,这一弱点正是目前陶瓷材料的使用受到很大限制的主要原因。用受到很大限制的主要原因。 因此,陶瓷材料的韧性化问题便成了近年来陶瓷工因此,陶瓷材料的韧性化问题便成了近年来陶瓷工作者们研究
2、的一个重点问题。现在这方面的研究已取作者们研究的一个重点问题。现在这方面的研究已取得了初步进展,探索出了若干种韧化陶瓷的途径。其得了初步进展,探索出了若干种韧化陶瓷的途径。其中,往陶瓷材料中中,往陶瓷材料中而制成而制成即是一种重要方法。即是一种重要方法。陶瓷基复合材料的基体为陶瓷陶瓷基复合材料的基体为陶瓷,这是一种包括范,这是一种包括范围很广的材料,属于无机化合物而不是单质,所以它围很广的材料,属于无机化合物而不是单质,所以它的结构远比金属合金复杂得多。现代陶瓷材料的研究,的结构远比金属合金复杂得多。现代陶瓷材料的研究,最早是从对最早是从对硅酸盐材料硅酸盐材料的研究开始的,随后又逐步扩的研究开
3、始的,随后又逐步扩大到了其他的无机非金属材料。大到了其他的无机非金属材料。 目前被人们研究最多的是目前被人们研究最多的是碳化硅、氮化硅、氧化碳化硅、氮化硅、氧化铝铝等,它们普遍具有等,它们普遍具有耐高温、耐腐蚀、高强度、重量耐高温、耐腐蚀、高强度、重量轻和价格低等轻和价格低等优点。优点。 陶瓷基复合材料中的增强体陶瓷基复合材料中的增强体,通常也称为通常也称为增韧体增韧体。从几何尺寸上增强体可分为从几何尺寸上增强体可分为纤维纤维(长、短纤维长、短纤维)、晶须晶须和和颗粒颗粒三类三类。a. 纤维纤维: 在陶瓷基复合材料中使用得较为普遍的是在陶瓷基复合材料中使用得较为普遍的是碳碳纤维、玻璃纤维、硼纤
4、维等;纤维、玻璃纤维、硼纤维等;玻璃球玻璃球玻璃球再熔化玻璃球再熔化连续纤维连续纤维上浆上浆纱线纱线绕线筒绕线筒玻璃纤维生产流程图玻璃纤维生产流程图将玻璃小球熔化,将玻璃小球熔化,然后通过然后通过1mm左右左右直径的小孔把它们直径的小孔把它们拉出来。另外,缠拉出来。另外,缠绕纤维的心轴的转绕纤维的心轴的转动速度决定纤维的动速度决定纤维的直径,通常为直径,通常为10 m的数量级。的数量级。b. 晶须晶须: 晶须为具有一定长径比晶须为具有一定长径比(直径直径0.31 m,长长0100 m) 的小单晶体。晶须的特点是没有微裂纹、位错、的小单晶体。晶须的特点是没有微裂纹、位错、孔洞和表面损伤等一类缺陷
5、,因此其强度接近理论孔洞和表面损伤等一类缺陷,因此其强度接近理论强度。强度。 由于晶须具有最佳的由于晶须具有最佳的热性能、低密度和高杨氏模热性能、低密度和高杨氏模量量,从而引起了人们对其特别的关注。,从而引起了人们对其特别的关注。 在陶瓷基复合材料中使用得较为普遍的是在陶瓷基复合材料中使用得较为普遍的是SiC、A12O3及及Si3N4晶须。晶须。c.颗粒颗粒 从几何尺寸上看,颗粒在各个方向上的长度是从几何尺寸上看,颗粒在各个方向上的长度是大致相同的,一般为几个微米。大致相同的,一般为几个微米。 颗粒的增韧效果虽不如纤维和晶须。但是,颗粒的增韧效果虽不如纤维和晶须。但是,如果颗粒种类、粒径、含量
6、及基体材料选择适当如果颗粒种类、粒径、含量及基体材料选择适当仍会有一定的韧化效果,同时还会带来高温强度,仍会有一定的韧化效果,同时还会带来高温强度,高温蠕变性能的改善。所以,颗粒增韧复合材料高温蠕变性能的改善。所以,颗粒增韧复合材料同样受到重视并对其进行了一定的研究。同样受到重视并对其进行了一定的研究。 常用的颗粒也是常用的颗粒也是SiC、Si3N4等等。 在陶瓷材料中,加入第二相纤维制成复合材料在陶瓷材料中,加入第二相纤维制成复合材料是改善陶瓷材料韧性的重要手段,按纤维排布方式是改善陶瓷材料韧性的重要手段,按纤维排布方式的不同,又可将其分为的不同,又可将其分为单向排布长纤维复合材料单向排布长
7、纤维复合材料和和多向排布纤维复合材料多向排布纤维复合材料。 单向排布纤维增韧陶瓷基复合材料的显著特点是它具单向排布纤维增韧陶瓷基复合材料的显著特点是它具有各向异性有各向异性,即沿纤维长度方向上的纵向性能要大大优,即沿纤维长度方向上的纵向性能要大大优于其横向性能。于其横向性能。 在实际构件中,主要是使用其纵向性能。在单向排在实际构件中,主要是使用其纵向性能。在单向排布纤维增韧陶瓷基复合材料中,当裂纹扩展遇到纤维时布纤维增韧陶瓷基复合材料中,当裂纹扩展遇到纤维时会受阻,这时,如果要使裂纹进一步扩展就必须提高外会受阻,这时,如果要使裂纹进一步扩展就必须提高外加应力。加应力。这一过程的示意图如下:这一
8、过程的示意图如下:v 单向排布纤维陶瓷基复合材料单向排布纤维陶瓷基复合材料裂纹垂直于纤维方向扩展示意图裂纹垂直于纤维方向扩展示意图 单向排布纤维增韧陶瓷只是在纤维排列方向上的纵单向排布纤维增韧陶瓷只是在纤维排列方向上的纵向性能较为优越,而其横向性能显著低于纵向性能,向性能较为优越,而其横向性能显著低于纵向性能,所以只适用于单轴应力的场合。而许多陶瓷构件则要所以只适用于单轴应力的场合。而许多陶瓷构件则要求在二维及三维方向上均具有优良的性能,这就要进求在二维及三维方向上均具有优良的性能,这就要进一步研究多向排布纤维增韧陶瓷基复合材料。一步研究多向排布纤维增韧陶瓷基复合材料。v 多向排布纤维陶瓷基复
9、合材料多向排布纤维陶瓷基复合材料二维多向排布纤维增韧复合材料的纤维的排布方式有二维多向排布纤维增韧复合材料的纤维的排布方式有两种:两种:一种是将纤维编织成纤维布,浸渍浆料后,根一种是将纤维编织成纤维布,浸渍浆料后,根据需要的厚度将单层或若干层进行热压烧结成型据需要的厚度将单层或若干层进行热压烧结成型,如,如下图所示。下图所示。纤维纤维层层基体基体纤维布层压复合材料示意图纤维布层压复合材料示意图 这种材料在纤维排布平面的二维方向上性能优越,而在垂直这种材料在纤维排布平面的二维方向上性能优越,而在垂直于纤维排布面方向上的性能较差。于纤维排布面方向上的性能较差。 一般应用在对二维方向上有较高性能要求
10、的构件上。一般应用在对二维方向上有较高性能要求的构件上。多层纤维按不同角度方向层压示意图多层纤维按不同角度方向层压示意图另一种是纤维分层单向排布,层间纤维成一定角度,另一种是纤维分层单向排布,层间纤维成一定角度,如下图所示。如下图所示。 三维多向编织纤维增韧陶瓷是为了满足某些三维多向编织纤维增韧陶瓷是为了满足某些情况的性能要求而设计的。情况的性能要求而设计的。这种材料最初是从宇航用三向这种材料最初是从宇航用三向C/C复合材料复合材料开始的,现已发展到三向石英开始的,现已发展到三向石英/石英等陶瓷复合材石英等陶瓷复合材料。下图为三向正交料。下图为三向正交C/C纤维编织结构示意图。纤维编织结构示意
11、图。它是按直角坐标将多束纤维分层交替编织而成。它是按直角坐标将多束纤维分层交替编织而成。三向三向C/C编织结构示意图编织结构示意图 由于每束纤维由于每束纤维呈直线伸展,不呈直线伸展,不存在相互交缠和存在相互交缠和绕曲,因而使纤绕曲,因而使纤维可以充分发挥维可以充分发挥最大的结构强度。最大的结构强度。这种三维多向编织结构还可以通过调节这种三维多向编织结构还可以通过调节纤维束的根数和股数,相邻束间的间距,织纤维束的根数和股数,相邻束间的间距,织物的体积密度以及纤维的总体积分数等参数物的体积密度以及纤维的总体积分数等参数进行设计以满足性能要求。进行设计以满足性能要求。 长纤维增韧陶瓷基复合材料虽然性
12、能优越,长纤维增韧陶瓷基复合材料虽然性能优越,但它的制备工艺复杂,而且纤维在基体中不易分但它的制备工艺复杂,而且纤维在基体中不易分布均匀。布均匀。 因此,近年来又发展了短纤维、晶须及颗粒增因此,近年来又发展了短纤维、晶须及颗粒增韧陶瓷基复合材料。韧陶瓷基复合材料。 由于由于很小,从宏观上看与很小,从宏观上看与一样,一样,因此在制备复合材料时,只需将因此在制备复合材料时,只需将与与混合均匀,然后对混好的粉末进行混合均匀,然后对混好的粉末进行,即可,即可制得致密的晶须增韧陶瓷基复合材料。制得致密的晶须增韧陶瓷基复合材料。 目前常用的是目前常用的是,晶须,常用的基晶须,常用的基体则为体则为,及及等。
13、等。 晶须增韧陶瓷基复合材料的性能与基体和晶须的晶须增韧陶瓷基复合材料的性能与基体和晶须的选择、晶须的含量及分布等因素有关。选择、晶须的含量及分布等因素有关。由于晶须具有较大的长径比,因此,当其含量由于晶须具有较大的长径比,因此,当其含量较高时,因其桥架效应而使致密化变得因难,从而较高时,因其桥架效应而使致密化变得因难,从而引起了密度的下降并导致性能的下降。引起了密度的下降并导致性能的下降。 为了克服这一弱点,可采用颗粒来代替晶须制成为了克服这一弱点,可采用颗粒来代替晶须制成复合材料,这种复合材料在原料的混合均匀化及烧复合材料,这种复合材料在原料的混合均匀化及烧结致密化方面均比晶须增强陶瓷基复
14、合材料要容易。结致密化方面均比晶须增强陶瓷基复合材料要容易。 当所用的颗粒为当所用的颗粒为SiC,TiC时,基体材料采用最多时,基体材料采用最多的是的是Al2O3,Si3N4。目前,这些复合材料已广泛用来。目前,这些复合材料已广泛用来制造刀具。制造刀具。 晶须与颗粒对陶瓷材料的增韧均有一定作用,晶须与颗粒对陶瓷材料的增韧均有一定作用,且各有利弊:且各有利弊: 晶须的增强增韧效果好,但含量高时会使致密晶须的增强增韧效果好,但含量高时会使致密度下降;度下降; 颗粒可克服晶须的一弱点,但其增强增韧颗粒可克服晶须的一弱点,但其增强增韧效果却不如晶须。效果却不如晶须。v 从从基体基体方面看,与气孔的尺寸
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