复合材料的基体材料.ppt
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1、第二章 复合材料的基体材料,基体作用:传递荷载、保护增强体; 基体类型:塑料(热固性、热塑性)、金属、无机非金属(陶瓷、C、水泥等),21 金属材料,用于MMC的主要品种:铝及铝合金、镁合金、钛合金、镍合金、铜与铜合金、铅、钛铝、镍铝金属间化合物。 合理选择品种的重要性:正确选择基体对能否充分组合和发挥基体金属和增强物的性能特点,获得预期的优异综合性能十分重要。,2.1.1 选择基体的基本原则,在选择基体金属时应考虑因素: MMC的使用要求 MMC的组成特点 基体金属与增强物的相容性,1)MMC的使用要求,不同应用领域、不同工况条件对复合材料构件的性能要求有很大差异。 航天、航空器元件:高比强
2、度、比模量+尺寸稳定性。宜选用密度较小的轻金属合金镁合金和铝合金,如C/Mg、C/Al、B/Al。 高性能发动机叶片、转轴:高比强度、比模量+耐高温。选择钛基合金、镍基合金及金属间化合物。如SiC/Ti、W/Ni。 汽车发动机活塞、缸套:耐高温+耐磨、导热,选择C/Al、Al2O3/Al、SiC/Al。 高集成电子器件:要求高导热+低膨胀,选择高导热率的银、铜、铝等与高导热性、低膨胀的石墨纤维、金刚石纤维、碳化硅颗粒复合。,2)金属基复合材料的组成特点,连续纤维增强MMC:基体的主要作用是以充分发挥增强材料性能为主,基体本身应与纤维有良好的相容性和塑性。 如:连续C/Al中,纯铝或含有少量合金
3、元素的铝合金作为基体比高强度铝合金好得多。且铝合金强度越高,其MMC的性能越低。 非连续增强MMC:基体是主要承载物,基体强度对MMC具有决定性的影响。因此需选用高性能金属基体。,3)基体金属与增强物的相容性,基体与纤维的相容性:良好的浸润性、稳定的界面。 例:在纯铝中加入少量的Ti、Zr等元素,可明显改善MMC的界面结构和性质,大大提高MMC的性能。 Fe、Ni高温时会破坏CF的结构,使其丧失原有强度,因此不能直接用作CF的基体。,2.1.2 结构复合材料的基体,按制品使用温度要求分为: 用于450以下的MMC轻金属基体 用于450-700的MMC金属基体 用于1000以上的高温MMC的金属
4、基体,1)用于450以下MMC的轻金属基体,目前研究发展最成熟、应用最广泛的MMC是铝基和镁基复合材料,用于航天飞机、人造卫星、空间站、汽车发动机零件、刹车盘等,并以形成工业化规模生产。 对于不同类型的 复合材料应选用合适的铝或镁合金基体。 连续纤维增强MMC:一般选用纯铝或含合金元素少的单相铝合金; 颗粒、晶须增强MMC:则选用具有高强度的铝合金。 表2-1 各种牌号铝、镁合金的成分和性能,2)用于450-700的MMC金属基体,钛合金具有相对密度小、耐腐蚀、耐氧化、强度高等特点,可在450-700 使用。SiC/Ti制成的叶片和传动轴等零件可用于高性能航空发动机。 表2-2钛合金的成分和性
5、能,3)用于1000以上的高温MMC金属基体,用于1000以上的基体材料主要是镍基、铁基耐热合金和金属间化合物,较成熟的是镍基、铁基高温合金。金属间化合物基MMC尚处于研究阶段。 W/Ni合金,可以大幅度提高其高温性能高温持久性能和高温蠕变性能,一般可提高1-3倍,主要用于高性能发动机叶片等重要零件。 表2-3 高温MMC的基体合金成分和性能,2.1.3 功能用MMC的基体,电子、信息能源等高技术领域的发展,要求材料和器件同时具有高力学性能、高导热、低热膨胀、高导电率、高抗电弧烧蚀性、高磨擦系数和耐磨性等综合物理性能。 如电子器件:集成度越来越高,功率增大,发热严重,需用热膨胀系数小、导热性好
6、的材料做基板和封装材料,以便将热量迅速传走,避免产生热应力,提高器件可靠性。SiCp/Al 、SiCp/Cu; 又如汽车发动机零件:要求耐磨、导热性好、热膨胀系数适当。采用SiC、Al2O3、Gr等增强材料增强Al、Mg、Cu、Zn、Pb等MMC,22 陶瓷材料,2.2.1 陶瓷材料发展历史及概念内涵 传统陶瓷:是采用粘土及其天然矿物质经粉碎加工、成型、烧结等过程制得,如日用陶瓷、建筑陶瓷、电瓷,其主要原料是硅酸盐矿物,所以归属于硅酸盐类材料。 特种陶瓷:高温陶瓷、介电陶瓷、压电陶瓷、高导热陶瓷、高耐腐蚀陶瓷,所用材料不局限于天然矿物,而是扩大到经过人工提纯加工或合成的化工材料。 现代陶瓷:是
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