复合材料的界面及复合原理讲稿.ppt
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1、复合材料的界面及复合原理1第一页,讲稿共四十页哦主要内容主要内容v复合材料组元的选择复合材料组元的选择v制备方法的选择制备方法的选择v复合材料的界面理论复合材料的界面理论v聚合物基复合材料的界面聚合物基复合材料的界面v金属基复合材料的界面金属基复合材料的界面v陶瓷基复合材料的界面陶瓷基复合材料的界面2第二页,讲稿共四十页哦 要想制备一种要想制备一种,首先应根据所要求的性能进行,首先应根据所要求的性能进行设计,这样才能成功地制备出性能理想的复合材料。设计,这样才能成功地制备出性能理想的复合材料。设计复合材料应遵循的原则:设计复合材料应遵循的原则:R 材料组元的选择材料组元的选择R 各组元之间的相
2、容性各组元之间的相容性R 界面结合强度界面结合强度复合材料的界面及复合原理复合材料的界面及复合原理v复合材料的设计原则复合材料的设计原则 3第三页,讲稿共四十页哦 明确对材料性能的要求。选择材料组元时,应明确各组元在使用中所明确对材料性能的要求。选择材料组元时,应明确各组元在使用中所应承担的功能。应承担的功能。要求复合后材料达到的性能,如高强度、高刚度、高耐蚀、耐磨、要求复合后材料达到的性能,如高强度、高刚度、高耐蚀、耐磨、耐热或其它的导电、传热等性能或者某些综合性能如既高强又耐蚀、耐热或其它的导电、传热等性能或者某些综合性能如既高强又耐蚀、耐热。例如,设计复合材料结构件,复合的目的是使复合后
3、材料具有耐热。例如,设计复合材料结构件,复合的目的是使复合后材料具有最佳的强度、刚度和韧性等。最佳的强度、刚度和韧性等。根据复合材料所需的性能选择基体材料和增强材料。设计结构件复根据复合材料所需的性能选择基体材料和增强材料。设计结构件复合材料时,一种组元主要起承受载荷的作用,它必须具有高强度和高合材料时,一种组元主要起承受载荷的作用,它必须具有高强度和高模量,这种组元就是所要选择的增强材料;其它组元起传递载荷及协模量,这种组元就是所要选择的增强材料;其它组元起传递载荷及协同的作用,而且要把增强材料粘结在一起,这类组元就是要选的基体同的作用,而且要把增强材料粘结在一起,这类组元就是要选的基体材料
4、。材料。复合材料的设计原则复合材料的设计原则v材料组元的选择材料组元的选择 4第四页,讲稿共四十页哦 除考虑性能要求外,还应考虑组成复合材料的各组元之间的除考虑性能要求外,还应考虑组成复合材料的各组元之间的相容性,这包括物理、化学、力学等性能的相容,使材料各组元相容性,这包括物理、化学、力学等性能的相容,使材料各组元彼此和谐地共同发挥作用。彼此和谐地共同发挥作用。在任何使用环境中,复合材料的各组元之间的伸长、弯曲、在任何使用环境中,复合材料的各组元之间的伸长、弯曲、应变等都应相互或彼此协调一致。应变等都应相互或彼此协调一致。复合材料的设计原则复合材料的设计原则v组元的相容性组元的相容性 5第五
5、页,讲稿共四十页哦 考虑复合材料各组元之间的浸润性,使增强材料与基体之间达到比考虑复合材料各组元之间的浸润性,使增强材料与基体之间达到比较理想的具有一定结合强度的界面。适当的界面结合强度不仅有利于较理想的具有一定结合强度的界面。适当的界面结合强度不仅有利于提高材料的整体强度,更重要的是便于将基体所承受的载荷通过界面提高材料的整体强度,更重要的是便于将基体所承受的载荷通过界面传递给增强材料,以充分发挥其增强作用。传递给增强材料,以充分发挥其增强作用。结合强度太低,界面很难传递载荷,不能起潜在材料的作用,影响复结合强度太低,界面很难传递载荷,不能起潜在材料的作用,影响复合材料的整体强度;合材料的整
6、体强度;结合强度太高也不利,它遏制复合材料断裂对能量的吸收,易发生结合强度太高也不利,它遏制复合材料断裂对能量的吸收,易发生脆性断裂。脆性断裂。除此之外,还应联系到整个复合材料的结构来考虑。除此之外,还应联系到整个复合材料的结构来考虑。对于颗粒和纤维增强复合材料,增强效果与颗粒或纤维的体积含对于颗粒和纤维增强复合材料,增强效果与颗粒或纤维的体积含量、直径、分布间距及分布状态有关。量、直径、分布间距及分布状态有关。复合材料的设计原则复合材料的设计原则v界面结合强度界面结合强度 6第六页,讲稿共四十页哦 颗粒增强复合材料的原则颗粒增强复合材料的原则 (1)(1)颗粒应高度弥散均匀地分散在基体中,使
7、其阻碍导致塑性变颗粒应高度弥散均匀地分散在基体中,使其阻碍导致塑性变形的位错运动形的位错运动(金属、陶瓷基体金属、陶瓷基体)或分子链的运动或分子链的运动(聚合物基体聚合物基体)。(2)(2)颗粒直径的大小要合适。颗粒直径过大,会引起应力集中或颗粒直径的大小要合适。颗粒直径过大,会引起应力集中或本身破碎,导致材料强度降低;颗粒直径太小,则起不到大的强化本身破碎,导致材料强度降低;颗粒直径太小,则起不到大的强化作用。一般粒径为几微米到几十微米。作用。一般粒径为几微米到几十微米。(3)(3)颗粒的体积含量一般大于颗粒的体积含量一般大于2020。数量太少,达不到最佳的强化效。数量太少,达不到最佳的强化
8、效果。果。(4)(4)颗粒与基体之间应有一定的粘结作用。颗粒与基体之间应有一定的粘结作用。复合材料的设计原则复合材料的设计原则v颗粒和纤维增强复合材料的设计原则颗粒和纤维增强复合材料的设计原则 7第七页,讲稿共四十页哦 纤维增强复合材料的原则纤维增强复合材料的原则 (1)(1)纤维的强度和模量都要高于基体,即纤维应具有高模量和高纤维的强度和模量都要高于基体,即纤维应具有高模量和高强度,多数情况下承载主要是靠增强纤维。强度,多数情况下承载主要是靠增强纤维。(2)(2)纤维与基体之间要有一定的粘结作用,两者之间结合要保纤维与基体之间要有一定的粘结作用,两者之间结合要保证所受的力通过界面传递给纤维。
9、证所受的力通过界面传递给纤维。(3)(3)纤维与基体的热膨胀系数不能相差过大,否则在热胀冷缩纤维与基体的热膨胀系数不能相差过大,否则在热胀冷缩过程中会自动削弱它们之间的结合强度。过程中会自动削弱它们之间的结合强度。(4)(4)纤维与基体之间不能发生有害的化学反应,特别是不发生纤维与基体之间不能发生有害的化学反应,特别是不发生强烈的反应,否则将引起纤维性能降低而失去强化作用。强烈的反应,否则将引起纤维性能降低而失去强化作用。(5)(5)纤维所占的体积、纤维的尺寸和分布必须适宜。纤维所占的体积、纤维的尺寸和分布必须适宜。一般而言,一般而言,其,其;,则,则,;大大高于大大高于,大于一定大于一定的长
10、度的长度(一般是长径比一般是长径比5)才能显示出明显的增强效果。才能显示出明显的增强效果。复合材料的设计原则复合材料的设计原则v颗粒和纤维增强复合材料的设计原则颗粒和纤维增强复合材料的设计原则 8第八页,讲稿共四十页哦 (1)(1)所选的工艺方法对材料组元的损伤小,纤维或晶须作为增强相时所选的工艺方法对材料组元的损伤小,纤维或晶须作为增强相时,机械混合方法往往造成纤维或晶须的损伤;,机械混合方法往往造成纤维或晶须的损伤;(2)(2)能使任何形式的增强材料能使任何形式的增强材料(纤维、颗粒、晶须纤维、颗粒、晶须)均匀分布或按预设均匀分布或按预设计要求规则排列;计要求规则排列;(3)(3)使最终形
11、成的复合材料在性能上达到充分发挥各组元的作用,即使最终形成的复合材料在性能上达到充分发挥各组元的作用,即达到扬长避短,而且各组元仍保留着固有的特性;达到扬长避短,而且各组元仍保留着固有的特性;(4)(4)考虑性能价格比,在能达到复合材料使用要求的情况下考虑性能价格比,在能达到复合材料使用要求的情况下,尽可能选择简便易行的工艺以降低制备成本。,尽可能选择简便易行的工艺以降低制备成本。F 不同的增强材料和基体应采用不同的制备方法,如金属基复合材料中,采用纤维与颗粒、不同的增强材料和基体应采用不同的制备方法,如金属基复合材料中,采用纤维与颗粒、晶须增强时,同样采用固态法,但用纤维增强时,一般采用扩散
12、结合;而用颗粒或晶须增强时晶须增强时,同样采用固态法,但用纤维增强时,一般采用扩散结合;而用颗粒或晶须增强时,往往采用粉末冶金法结合。因为颗粒或晶须增强时若采用扩散结合,势必使制造工艺十分复,往往采用粉末冶金法结合。因为颗粒或晶须增强时若采用扩散结合,势必使制造工艺十分复杂,且无法保证颗粒或晶须均匀分散。杂,且无法保证颗粒或晶须均匀分散。复合材料的设计原则复合材料的设计原则v制备方法的选择制备方法的选择 9第九页,讲稿共四十页哦 复合材料的界面虽然很小,但它是有尺寸的,约几个纳米到复合材料的界面虽然很小,但它是有尺寸的,约几个纳米到几个微米,是一个区域或一个带、或一层,它的厚度呈不均匀几个微米
13、,是一个区域或一个带、或一层,它的厚度呈不均匀分布状态。分布状态。界面通常包含以下几个部分:界面通常包含以下几个部分:R 基体和增强物的部分原始接触面;基体和增强物的部分原始接触面;R 基体与增强物相互作用生成的反应产物,此产物与基体及增强物的基体与增强物相互作用生成的反应产物,此产物与基体及增强物的接触面;接触面;R 基体和增强物的互扩散层;基体和增强物的互扩散层;R 增强物上的表面涂层;增强物上的表面涂层;R 基体和增强物上的氧化物及反应产物之间的接触面等。基体和增强物上的氧化物及反应产物之间的接触面等。复合材料的界面复合材料的界面v复合材料的界面及组成复合材料的界面及组成 10第十页,讲
14、稿共四十页哦 这些成分或以原始状态存在,或重新组合成新的化合物。这些成分或以原始状态存在,或重新组合成新的化合物。复合材料的界面复合材料的界面v复合材料的界面及组成复合材料的界面及组成11第十一页,讲稿共四十页哦 界面是复合材料的特征,界面的机能包括以下几种效应:界面是复合材料的特征,界面的机能包括以下几种效应:(1)(1)传递效应;界面能传递力,即将外力传递给增强物,起到基体和增强物之间的传递效应;界面能传递力,即将外力传递给增强物,起到基体和增强物之间的桥梁作用。桥梁作用。(2)(2)阻断效应;结合适当的界面有阻止裂纹扩展、中断材料破坏、减缓应力集中的阻断效应;结合适当的界面有阻止裂纹扩展
15、、中断材料破坏、减缓应力集中的作用。作用。(3)(3)不连续效应;在界面上产生物理性能的不连续性和界面摩擦出现的现象,如不连续效应;在界面上产生物理性能的不连续性和界面摩擦出现的现象,如抗电性、电感应性、磁性、耐热性、尺寸稳定性等。抗电性、电感应性、磁性、耐热性、尺寸稳定性等。(4)(4)散射和吸收效应;散射和吸收效应;光波、声波、热弹性波、冲击波等在界面产生散射和吸收光波、声波、热弹性波、冲击波等在界面产生散射和吸收,如透光性、隔热性、隔音性、耐机械冲击及耐热冲击性等。,如透光性、隔热性、隔音性、耐机械冲击及耐热冲击性等。(5)(5)诱导效应。诱导效应。一种物质一种物质(通常是增强物通常是增
16、强物)的表面结构使另一种的表面结构使另一种(通常是聚合物通常是聚合物基体基体)与之接触的物质的结构由于诱导作用而发生改变,由此产生一些现与之接触的物质的结构由于诱导作用而发生改变,由此产生一些现象,如强的弹性、低的膨胀性、耐冲击性和耐热性等。象,如强的弹性、低的膨胀性、耐冲击性和耐热性等。复合材料的界面复合材料的界面v复合材料界面的机能复合材料界面的机能12第十二页,讲稿共四十页哦 界面上产生的这些效应,是任何一种单体材料所没有的特性,它界面上产生的这些效应,是任何一种单体材料所没有的特性,它对复合材料具有重要作用。对复合材料具有重要作用。例如在粒子弥散强化金属中,微形粒子阻止晶格位错,从而提
17、高复例如在粒子弥散强化金属中,微形粒子阻止晶格位错,从而提高复合材料强度;在纤维增强塑料中,纤维与基体界面阻止裂纹进一步扩合材料强度;在纤维增强塑料中,纤维与基体界面阻止裂纹进一步扩展等。展等。在复合材料中,界面和改善界面性能的表面处理方法是关于复合材料在复合材料中,界面和改善界面性能的表面处理方法是关于复合材料是否有使用价值、能否推广使用的重要的问题。是否有使用价值、能否推广使用的重要的问题。界面效应既与界面结合状态、形态和物理及化学性质等有关界面效应既与界面结合状态、形态和物理及化学性质等有关,也与组分材料的浸润性、相容性、扩散性等密切相联。,也与组分材料的浸润性、相容性、扩散性等密切相联
18、。界面是一个多层结构的过渡区域,界面区是从与增强相内部性质不界面是一个多层结构的过渡区域,界面区是从与增强相内部性质不同的某一点开始,直到与基体内整体性质相一致的点间的区域。同的某一点开始,直到与基体内整体性质相一致的点间的区域。复合材料的界面复合材料的界面v复合材料的界面效应复合材料的界面效应13第十三页,讲稿共四十页哦复合材料的界面复合材料的界面v 复合材料的界面面积复合材料的界面面积 纤维增强复合材料纤维增强复合材料 一块复合材料的长、宽、高别为一块复合材料的长、宽、高别为l、w、h,其中含有其中含有 N 根长为根长为 l、直直径为径为 d 的连续纤维,则纤维的体积分数为:的连续纤维,则
19、纤维的体积分数为:定义界面面积为定义界面面积为IA,则有:则有:IA=N dlhwlldNVf24复合材料的体积纤维体积)1)()(4(dvlwhIfA)(12mdIA当复合材料的体积为当复合材料的体积为1m3,Vf为为 0.25,有:,有:14第十四页,讲稿共四十页哦复合材料的界面复合材料的界面v 复合材料的界面面积复合材料的界面面积颗粒增强的复合材料,界面面积:颗粒增强的复合材料,界面面积:若若VP=0.25dvdNIPA62)(5.12mdIA 颗粒增强复合材料颗粒增强复合材料15第十五页,讲稿共四十页哦复合材料的界面复合材料的界面v 界面作用机理界面作用机理 浸润性浸润性 复合材料在制
20、备过程中,只要涉及到液相与固相的相互作用,必然就复合材料在制备过程中,只要涉及到液相与固相的相互作用,必然就有液相与固相的浸润问题。有液相与固相的浸润问题。在制备聚合物基复合材料时,一般是把聚合物在制备聚合物基复合材料时,一般是把聚合物(液态树脂液态树脂)均匀地均匀地浸渍或涂刷在增强材料上。树脂对增强材料的浸润性是指树脂能否浸渍或涂刷在增强材料上。树脂对增强材料的浸润性是指树脂能否均匀地分布在增强材料的周围,这是树脂与增强材料能否形成良好均匀地分布在增强材料的周围,这是树脂与增强材料能否形成良好粘结的重要前提。粘结的重要前提。在制备金属基复合材料时,液态金属对增强材料的浸润性,则直在制备金属基
21、复合材料时,液态金属对增强材料的浸润性,则直接影响到界面粘结强度。接影响到界面粘结强度。F 浸润性是表示液体在固体表面上铺展的程度。浸润性是表示液体在固体表面上铺展的程度。16第十六页,讲稿共四十页哦复合材料的界面复合材料的界面v 浸润性浸润性 好的浸润性意味着液体好的浸润性意味着液体(基体基体)将在增强材料上铺展开来,并覆盖整个将在增强材料上铺展开来,并覆盖整个增强材料表面。增强材料表面。基体的粘度不是太高,浸润后体系自由能降低,就会发生基基体的粘度不是太高,浸润后体系自由能降低,就会发生基体对增强材料的浸润。体对增强材料的浸润。一滴液体滴落在一固体表面时,原来固一滴液体滴落在一固体表面时,
22、原来固-气接触界面将被液气接触界面将被液-固界面和液固界面和液-气界气界面所代替,用面所代替,用 LG LG、SG SG、SLSL分别代表液分别代表液-气、固气、固-气和固气和固-液的比表面能或称表面张力液的比表面能或称表面张力(即单位面积的能量即单位面积的能量)。(Spreading Coefficient)被定义为:被定义为:SGLGSL)(LGSLSGSC按热力学,液体铺展的条件:按热力学,液体铺展的条件:17第十七页,讲稿共四十页哦复合材料的界面作用复合材料的界面作用v 浸润性浸润性R 当当时,能时,能。达到平衡时。达到平衡时:R 式中式中 称为接触角。称为接触角。COSLGSLSG/
23、)(1LGSLSGCOS18第十八页,讲稿共四十页哦复合材料的界面作用复合材料的界面作用v 浸润性浸润性F 由由 可知浸润的程度。可知浸润的程度。0o时,液体完全浸润固体;时,液体完全浸润固体;180o时,不浸润;时,不浸润;oo 180o时,不完全浸润时,不完全浸润(或称部分浸润或称部分浸润),随角度下降,浸润的程度增加。,随角度下降,浸润的程度增加。90o时,常认为不发生液体浸润。时,常认为不发生液体浸润。接触角随着温度、保持时间、吸附气体等而变化。接触角随着温度、保持时间、吸附气体等而变化。浸润性表示液体与固体发生接触时的情况,但不表示界面的粘结性能浸润性表示液体与固体发生接触时的情况,
24、但不表示界面的粘结性能。组元有极好的浸润性,但结合可能很弱。组元有极好的浸润性,但结合可能很弱。良好的浸润性,是组元间形成良好粘结的必要条件,并非充分条件良好的浸润性,是组元间形成良好粘结的必要条件,并非充分条件。为提高组元间的浸润性,常通过对增强材料进行表面处理的为提高组元间的浸润性,常通过对增强材料进行表面处理的方法来改善润湿条件,也可通过改变基体成分来实现。方法来改善润湿条件,也可通过改变基体成分来实现。19第十九页,讲稿共四十页哦复合材料的界面作用复合材料的界面作用v 界面粘结界面粘结 界面的粘结强度影响复合材料的力学性能以及其它物理、化学性能界面的粘结强度影响复合材料的力学性能以及其
25、它物理、化学性能,如耐热性、耐蚀性、耐磨性等。,如耐热性、耐蚀性、耐磨性等。当基体浸润增强材料后,紧接着便发生基体与增强材料的粘结当基体浸润增强材料后,紧接着便发生基体与增强材料的粘结(Bonding)。粘结。粘结(或称粘合、粘着、粘接或称粘合、粘着、粘接)是指不同种类的两种材料是指不同种类的两种材料相互接触并结合在一起的一种现象。相互接触并结合在一起的一种现象。对于给定的复合材料体系,同时可能会有不同的粘结机理对于给定的复合材料体系,同时可能会有不同的粘结机理(如机械如机械粘结、静电粘结等粘结、静电粘结等)起作用,而且在不同的生产过程中或复合材起作用,而且在不同的生产过程中或复合材料的使用期
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