复合材料概论第章复合材料的基体材料讲稿.ppt
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1、复合材料概论第章复合复合材料概论第章复合材料的基体材料材料的基体材料第一页,讲稿共七十三页哦12.1 金属材料 现代科学技术的发展对材料性能的要求越来越高,现代科学技术的发展对材料性能的要求越来越高,特别是航天航空、军事等尖端科学技术的发展,使得特别是航天航空、军事等尖端科学技术的发展,使得单单一材料一材料难以满足实际工程的要求,这促进了金属基复合难以满足实际工程的要求,这促进了金属基复合材料的迅猛发展。材料的迅猛发展。第二页,讲稿共七十三页哦21与传统金属材与传统金属材料相比,金属料相比,金属基复合材料具基复合材料具有较高的比强有较高的比强度、比刚度和度、比刚度和耐磨性耐磨性2与树脂基复合材
2、与树脂基复合材料相比,金属基料相比,金属基复合材料具有优复合材料具有优良的导电、导热良的导电、导热性,高温性能好,性,高温性能好,可焊接可焊接3 与陶瓷材料相与陶瓷材料相比,金属基复合比,金属基复合材料具有高韧性材料具有高韧性和高冲击性能、和高冲击性能、热膨胀系数小等热膨胀系数小等优点优点第三页,讲稿共七十三页哦3 航空、航天领域航空、航天领域轻质、高强结构材料:轻质、高强结构材料:如如B/Al复合材料复合材料 电子领域电子领域低热膨胀系数、低热膨胀系数、高导热系数高导热系数第四页,讲稿共七十三页哦4高体份(高体份(60-70%)碳化硅颗粒)碳化硅颗粒/铝基复合材料电子封装件铝基复合材料电子封
3、装件 第五页,讲稿共七十三页哦5国产太行战机用涡轮风扇航空发动机国产太行战机用涡轮风扇航空发动机高温高性能高铌钛铝合金材料高温高性能高铌钛铝合金材料 第六页,讲稿共七十三页哦62.1.1 选择基体的原则选择基体的原则金属与合金品种繁多,目前用作金属基复合材料的金金属与合金品种繁多,目前用作金属基复合材料的金属有:铝及铝合金,镁合金,钛合金,镍合金,铜与属有:铝及铝合金,镁合金,钛合金,镍合金,铜与铜合金,锌合金,铅、钛铝、镍铝金属间化合物等。铜合金,锌合金,铅、钛铝、镍铝金属间化合物等。基体材料成分的正确选择对能否充分组合和发挥基体金属基体材料成分的正确选择对能否充分组合和发挥基体金属和增强物
4、性能特点,获得预期的优异综合性能十分重要。和增强物性能特点,获得预期的优异综合性能十分重要。第七页,讲稿共七十三页哦71金属基复合材料金属基复合材料的使用要求的使用要求 2金属基复合材料金属基复合材料组成的特点组成的特点3基体金属与增强基体金属与增强体的相容性体的相容性第八页,讲稿共七十三页哦81 金属基复合材料的使用要求金属基复合材料的使用要求 不同领域、不同工况下对复合材料构件的性能要求不同领域、不同工况下对复合材料构件的性能要求不同。不同。l航天航空领域:航天航空领域:高比强度、比模量、尺寸稳定性、密度高比强度、比模量、尺寸稳定性、密度小小如:如:镁合金和铝合金作为基体,与高强度、高模量
5、的石墨纤镁合金和铝合金作为基体,与高强度、高模量的石墨纤维、硼纤维进行复合。维、硼纤维进行复合。第九页,讲稿共七十三页哦9l高性能发动机:高性能发动机:高比强度、比模量、耐高温性、抗氧化高比强度、比模量、耐高温性、抗氧化如:如:钛基合金、镍基合金以及金属间化合物作基体,如碳化钛基合金、镍基合金以及金属间化合物作基体,如碳化硅硅/钛、钨丝钛、钨丝/镍基超合金复合材料用于喷气发动机叶片、镍基超合金复合材料用于喷气发动机叶片、涡轮叶片、转轴、火箭发动机箱体材料。涡轮叶片、转轴、火箭发动机箱体材料。第十页,讲稿共七十三页哦10l汽车发动机:汽车发动机:耐热、耐磨、导热、一定高温强度、成本耐热、耐磨、导
6、热、一定高温强度、成本低廉低廉如:如:选用铝合金作基体材料与陶瓷颗粒、短纤维进行复合,选用铝合金作基体材料与陶瓷颗粒、短纤维进行复合,如碳化硅如碳化硅/铝,碳纤维铝,碳纤维/铝,氧化铝铝,氧化铝/铝等复合材料用作发动铝等复合材料用作发动机活塞、缸套等零件。机活塞、缸套等零件。第十一页,讲稿共七十三页哦11l工业集成电路:工业集成电路:高导热、低膨胀高导热、低膨胀如:如:银、铜、铝作为基体,与高导热性、低热膨胀的超银、铜、铝作为基体,与高导热性、低热膨胀的超高模量石墨纤维、金刚石纤维、碳化硅颗粒复合,用高模量石墨纤维、金刚石纤维、碳化硅颗粒复合,用作散热元件和基板。作散热元件和基板。第十二页,讲
7、稿共七十三页哦12 针对不同的增强体系,应充分分析和考虑针对不同的增强体系,应充分分析和考虑增强物的特点来正确选择基体合金材料。增强物的特点来正确选择基体合金材料。2 金属基复合材料组成特点金属基复合材料组成特点第十三页,讲稿共七十三页哦13l对于对于连续纤维增强连续纤维增强的金属基复合材料:的金属基复合材料:基体的主要作用是以充分发挥增强纤维的性能,基体的主要作用是以充分发挥增强纤维的性能,基体本身与纤维有良好的相容性和塑性,而不要求基基体本身与纤维有良好的相容性和塑性,而不要求基体本身有高强度,可选用体本身有高强度,可选用铝、镁铝、镁作基体。作基体。第十四页,讲稿共七十三页哦14l对于对于
8、非连续纤维增强(颗粒、晶须、短纤维)非连续纤维增强(颗粒、晶须、短纤维)的金属的金属基复合材料:基复合材料:基体是主要承载物,要求基体有很高的强度,可选基体是主要承载物,要求基体有很高的强度,可选用高强度的用高强度的铝合金(如,铝合金(如,A365,6061,7075)而不用而不用铝作为基体。铝作为基体。第十五页,讲稿共七十三页哦153 基体金属与增强物的相容性基体金属与增强物的相容性金属基复合材金属基复合材料高温成型料高温成型纤维与金属发生化学反应,纤维与金属发生化学反应,在界面形成反应层在界面形成反应层脆性界面反应层受力产生的裂纹引起脆性界面反应层受力产生的裂纹引起复合材料结构破坏复合材料
9、结构破坏界面破坏产生原因:界面破坏产生原因:第十六页,讲稿共七十三页哦16 在选择基体时,应充分注意与增强物的相容在选择基体时,应充分注意与增强物的相容性(特别是化学相容性),并考虑到尽可能在金性(特别是化学相容性),并考虑到尽可能在金属基复合材料成型过程中,抑制界面反应。属基复合材料成型过程中,抑制界面反应。第十七页,讲稿共七十三页哦17如何增强基体与如何增强基体与增强物的相容性增强物的相容性?A 对增强纤维进行表面处理改性对增强纤维进行表面处理改性B 在金属基体中添加其他成分在金属基体中添加其他成分C 选择适宜的成型方法选择适宜的成型方法第十八页,讲稿共七十三页哦18 注意注意:在用铁、镍
10、作为基体时,不适宜用碳(石墨)纤维:在用铁、镍作为基体时,不适宜用碳(石墨)纤维作为增强物。作为增强物。l因为,铁、镍元素在高温时能有效促使碳纤维石墨化,破坏了因为,铁、镍元素在高温时能有效促使碳纤维石墨化,破坏了碳纤维的结构,使其丧失原有的强度,而不能提高复合材料的碳纤维的结构,使其丧失原有的强度,而不能提高复合材料的综合性能。综合性能。第十九页,讲稿共七十三页哦192.1.2 结构复合材料的基体结构复合材料的基体结构复合材料的基体大致可分为结构复合材料的基体大致可分为轻金属基体轻金属基体和和耐热合金基体耐热合金基体两大类。两大类。(1)用于用于450以下的轻金属基体以下的轻金属基体铝、铝、
11、镁合金镁合金(2)用于用于450700的复合材料的金属的复合材料的金属基体基体钛合金钛合金(3)用于用于1000以上的高温复合材料的以上的高温复合材料的金属基体金属基体镍基、铁基耐热合金镍基、铁基耐热合金和金属间化合物和金属间化合物第二十页,讲稿共七十三页哦201 用于用于450以下的轻金属基体以下的轻金属基体铝、镁合金铝、镁合金 铝基和镁基复合材料,已广泛应用于航天飞铝基和镁基复合材料,已广泛应用于航天飞机、人造卫星、空间站、汽车发动机零件、刹车机、人造卫星、空间站、汽车发动机零件、刹车盘等方面。盘等方面。第二十一页,讲稿共七十三页哦21各种牌号铝、镁合金的成分和性能各种牌号铝、镁合金的成分
12、和性能第二十二页,讲稿共七十三页哦222 用于用于450700以下的复合材料基体以下的复合材料基体钛合金钛合金 钛合金具有相对密度小、耐腐蚀、耐氧化、强度钛合金具有相对密度小、耐腐蚀、耐氧化、强度高等特点,用碳化硅纤维增强的钛基复合材料可制成高等特点,用碳化硅纤维增强的钛基复合材料可制成叶片和传动轴等零件用于高性能航空发动机。叶片和传动轴等零件用于高性能航空发动机。第二十三页,讲稿共七十三页哦23钛合金的成分和性能钛合金的成分和性能第二十四页,讲稿共七十三页哦243 用于用于1000以上的高温复合材料的金属基体以上的高温复合材料的金属基体镍基、铁基镍基、铁基耐热合金和金属间化合物耐热合金和金属
13、间化合物 镍基高温合金广泛应用于各种燃气轮机中,用钨镍基高温合金广泛应用于各种燃气轮机中,用钨丝、钍钨丝增强的镍基可用于高性能航空发动机叶片。丝、钍钨丝增强的镍基可用于高性能航空发动机叶片。第二十五页,讲稿共七十三页哦25高温金属基复合材料的基体合金成分和性能高温金属基复合材料的基体合金成分和性能第二十六页,讲稿共七十三页哦26 目目前前已已有有应应用用的的功功能能金金属属基基复复合合材材料料(不不含含双双金金属属复复合合材材料料)主主要要有有用用于于微微电电子子技技术术的的电电子子封封装装和和热热沉沉材材料料、高高导导热热、耐耐电电弧弧烧烧蚀蚀的的集集电电材材料料、耐耐高高温温摩摩擦擦的的耐
14、耐磨磨材材料料、耐耐腐腐蚀蚀的的电电池池极极板板材材料料等等等等。主主要要选选用用的的金金属属基基体是纯铝及铝合金、纯铜及铜合金、银、铅、锌等金属。体是纯铝及铝合金、纯铜及铜合金、银、铅、锌等金属。功能用金属基复合材料所用的金属基体均具有良好的导热、导电性和功能用金属基复合材料所用的金属基体均具有良好的导热、导电性和良好的力学性能,但有热膨胀系数大、耐电弧烧蚀性差等缺点。良好的力学性能,但有热膨胀系数大、耐电弧烧蚀性差等缺点。2.1.3 功能用金属基复合材料的基体功能用金属基复合材料的基体第二十七页,讲稿共七十三页哦27用于电子封装:高碳化硅颗粒增强铝基、铜基复合材料,用于电子封装:高碳化硅颗
15、粒增强铝基、铜基复合材料,高模石墨纤维增强铝基、铜基复合材料,硼高模石墨纤维增强铝基、铜基复合材料,硼/铝复合材料等。铝复合材料等。用于耐磨零部件:碳化硅、氧化铝、石墨颗粒、晶须、用于耐磨零部件:碳化硅、氧化铝、石墨颗粒、晶须、纤维等增强的铝、镁、铜、锌、铅等金属基复合材料。纤维等增强的铝、镁、铜、锌、铅等金属基复合材料。用于集成电路:碳纤维、金属丝、陶瓷颗粒增强铝、铜、用于集成电路:碳纤维、金属丝、陶瓷颗粒增强铝、铜、银及合金材料。银及合金材料。第二十八页,讲稿共七十三页哦282.2 陶瓷材料传统陶瓷是指陶器和瓷器,主要由含二氧化硅的天传统陶瓷是指陶器和瓷器,主要由含二氧化硅的天然硅酸盐矿物
16、质制成。然硅酸盐矿物质制成。现代陶瓷:高纯度、高性能的氧化物、碳化物、硼化物、现代陶瓷:高纯度、高性能的氧化物、碳化物、硼化物、氮化物等。氮化物等。第二十九页,讲稿共七十三页哦29l单一的陶瓷存在脆性大,韧性差,很容易因存在的裂纹、单一的陶瓷存在脆性大,韧性差,很容易因存在的裂纹、空隙、杂质等缺陷而破碎。空隙、杂质等缺陷而破碎。l在陶瓷基体中添加其他成分,如陶瓷粒子,纤维或在陶瓷基体中添加其他成分,如陶瓷粒子,纤维或晶须,可提高陶瓷的韧性。晶须,可提高陶瓷的韧性。第三十页,讲稿共七十三页哦30 作为基体材料使用的陶瓷,应具有:优良作为基体材料使用的陶瓷,应具有:优良的耐高温性质、与纤维或晶须之
17、间有良好的界的耐高温性质、与纤维或晶须之间有良好的界面相容性以及较好的工艺性能等。面相容性以及较好的工艺性能等。常见的陶瓷基体有:微晶玻璃、氧化物陶瓷、非氧化常见的陶瓷基体有:微晶玻璃、氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷等。物陶瓷等。第三十一页,讲稿共七十三页哦311 微晶玻璃微晶玻璃l微晶玻璃是微晶玻璃是通过加入晶核剂等方法,经过热处理过程在玻璃中形成通过加入晶核剂等方法,经过热处理过程在玻璃中形成晶核,再使晶核长大而形成的玻璃与晶体共存的均匀多晶材料,晶核,再使晶核长大而形成的玻璃与晶体共存的均匀多晶材料,又称为玻璃陶瓷。又称为玻璃陶瓷。l微晶玻璃的结构与性能与陶瓷、玻璃均不同,其性质是由晶相的矿物
18、微晶玻璃的结构与性能与陶瓷、玻璃均不同,其性质是由晶相的矿物组成与玻璃相的化学组成以及它们的数量决定的,集中了玻璃与陶瓷组成与玻璃相的化学组成以及它们的数量决定的,集中了玻璃与陶瓷的特点。的特点。l典型代表:典型代表:Li2O-Al2O3-SiO2第三十二页,讲稿共七十三页哦32 微晶玻璃具有热膨胀系数小、导热系数较微晶玻璃具有热膨胀系数小、导热系数较大等特点,同时还具有一定的机械强度。大等特点,同时还具有一定的机械强度。第三十三页,讲稿共七十三页哦33 为获得力学性能优良的复合材料,加入的纤维为获得力学性能优良的复合材料,加入的纤维或晶须应与基体的热膨胀系数及弹性模量匹配,化或晶须应与基体的
19、热膨胀系数及弹性模量匹配,化学性能相容,并且用于增强的纤维或晶须应具有良学性能相容,并且用于增强的纤维或晶须应具有良好的惰性不被基体液相腐蚀。好的惰性不被基体液相腐蚀。常见的有:常见的有:碳纤维、碳化硅纤维(晶须)、氧化铝纤维碳纤维、碳化硅纤维(晶须)、氧化铝纤维增增强微晶玻璃基复合材料。强微晶玻璃基复合材料。第三十四页,讲稿共七十三页哦34l应用较多的有:应用较多的有:Al2O3,MgO,SiO2,ZrO2,莫来石(莫来石(3Al2O3-2SiO2)等。具有高强度、高)等。具有高强度、高硬度、耐高温、耐磨损、耐腐蚀等性能,但脆硬度、耐高温、耐磨损、耐腐蚀等性能,但脆性大。性大。l主要的增强物
20、为:陶瓷颗粒或晶须。主要的增强物为:陶瓷颗粒或晶须。2 氧化物陶瓷氧化物陶瓷第三十五页,讲稿共七十三页哦35 Al2O3(刚玉)(刚玉)典型的纯氧化物陶瓷。有较高室温和高温强度。典型的纯氧化物陶瓷。有较高室温和高温强度。ZrO2使用温度达使用温度达20002200,主要用作耐火坩锅,主要用作耐火坩锅,反应堆的绝缘材料,金属表面的防护涂层等。有三种晶型:反应堆的绝缘材料,金属表面的防护涂层等。有三种晶型:立方结构(立方结构(C相)、四方结构(相)、四方结构(t相)和单斜结构(相)和单斜结构(m相),相),加入适加入适量的稳定剂后,量的稳定剂后,t相可以亚稳定状态存在于室温,称部分稳定相可以亚稳定
21、状态存在于室温,称部分稳定ZrO2。在压力作用下发生在压力作用下发生t-m马氏体转变,称应力诱导相变。这种马氏体转变,称应力诱导相变。这种相变将吸收能量,使裂纹尖端的应力场松弛,增加裂纹扩展相变将吸收能量,使裂纹尖端的应力场松弛,增加裂纹扩展阻力,从而实现增韧,常用的稳定剂有阻力,从而实现增韧,常用的稳定剂有MgO、Y2O3等。等。第三十六页,讲稿共七十三页哦363 非氧化物陶瓷非氧化物陶瓷 指不含氧的指不含氧的金属碳化物、氮化物、硼化物和硅化物金属碳化物、氮化物、硼化物和硅化物等。自然等。自然界比较少,需要人工合成,是先进陶瓷特别是金属陶瓷的主要成分和界比较少,需要人工合成,是先进陶瓷特别是
22、金属陶瓷的主要成分和晶相,主要由共价键结合而成,也有一定的金属键成分。晶相,主要由共价键结合而成,也有一定的金属键成分。共价键结合能比较高共价键结合能比较高材料有高的耐火度、高的硬度(有的接材料有高的耐火度、高的硬度(有的接近金刚石)、高的耐磨性,但脆性大,抗氧化能力低。近金刚石)、高的耐磨性,但脆性大,抗氧化能力低。第三十七页,讲稿共七十三页哦37氮化硅陶瓷氮化硅陶瓷(Si3N4)共价键化合物的原子自扩散系数非常高,高纯的共价键化合物的原子自扩散系数非常高,高纯的Si3N4 的固相烧结极为困难。因此,常用反应烧结和热压烧的固相烧结极为困难。因此,常用反应烧结和热压烧结。前者是将结。前者是将S
23、i3N4粉以适当的方式成形后,在氮气粉以适当的方式成形后,在氮气氛中进行氮化合成氛中进行氮化合成(约约1350)。后者是将加适当)。后者是将加适当的助烧剂的助烧剂(MgO,Al2O3,16001700)烧结。烧结。第三十八页,讲稿共七十三页哦38氮化硼和氮化钛陶瓷氮化硼和氮化钛陶瓷 氮化硼陶瓷氮化硼陶瓷 BN有两种晶型:六方有两种晶型:六方BN结构,性能与石墨相似,因此有白结构,性能与石墨相似,因此有白石墨之称。石墨之称。HBN硬度不高,是唯一易于机械加工的陶瓷。硬度不高,是唯一易于机械加工的陶瓷。高温(高温(15002000)高压(高压(69103MPa)下可转化为立方)下可转化为立方BN(
24、CBN)。)。CBN的硬度接近于金刚石,是极好的耐磨材料。的硬度接近于金刚石,是极好的耐磨材料。第三十九页,讲稿共七十三页哦39 氮化钛陶瓷氮化钛陶瓷 TiN是一种新型的结构材料,硬度大、高熔点是一种新型的结构材料,硬度大、高熔点(2950)、化学稳定性好,而且金黄色金属光泽。)、化学稳定性好,而且金黄色金属光泽。是一种很好的耐火耐磨材料及受人欢迎的代金装饰材是一种很好的耐火耐磨材料及受人欢迎的代金装饰材料。料。TiN还有导电性,可用作熔盐电极以及电触头等材料;还有导电性,可用作熔盐电极以及电触头等材料;TiN具具有较高的超导临界温度,还是一种优良的超导材料。有较高的超导临界温度,还是一种优良
25、的超导材料。第四十页,讲稿共七十三页哦40碳化硅陶瓷碳化硅陶瓷材材 料料制备温制备温度度()抗弯强度抗弯强度(室温三点)(室温三点)Mpa密度密度/gcm-3 弹性模量弹性模量/MPa线膨胀系数线膨胀系数/(201000)反应烧结反应烧结SiC160017001594243.093.12380420103 5.24.410-6 热压热压SiC180020007187603.193.2440103 4.810-6 CVD SiC涂层涂层120018007319932.953.21480103 重结晶重结晶SiC160017001702.6206103 烧结烧结SiC(掺(掺SiCB4C)1950
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