无机材料的强化和增韧精品文稿.ppt
《无机材料的强化和增韧精品文稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无机材料的强化和增韧精品文稿.ppt(37页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、无机材料的强化和增韧第1页,本讲稿共37页强化和增韧强化和增韧一一.问题的提出问题的提出二二.材料的强化材料的强化三三.陶瓷材料的增韧陶瓷材料的增韧第2页,本讲稿共37页一、问题的提出一、问题的提出人们在利用材料的力学性质时,总是希望所使用的材料既有足人们在利用材料的力学性质时,总是希望所使用的材料既有足够的强度,又有较好的韧性。但通常的材料往往二者只能居其够的强度,又有较好的韧性。但通常的材料往往二者只能居其一,要么是一,要么是强度高强度高,韧性差韧性差;要么是韧性好,但强度却达不到;要么是韧性好,但强度却达不到要求。寻找办法来弥补材料各自的缺点,这就是材料强化和增要求。寻找办法来弥补材料各
2、自的缺点,这就是材料强化和增韧所要解决的问题。韧所要解决的问题。第3页,本讲稿共37页一、问题的提出一、问题的提出例金属材料有较好的韧性,可以拉伸得很长,但是强度不高,所以对金属材料而言,需要增加的是强度,强化成为关键的问题;而陶瓷材料本身的强度很高,其弹性模量比金属高得多,但缺乏韧性,会脆断,所以陶瓷材料要解决的是增韧的问题。如果能成功地实现材料的强化或增韧,就可以弥补上述两种材料各自所缺的性能。第4页,本讲稿共37页二、材料的强化二、材料的强化从理论上来看,提高材料强度有两条途径:从理论上来看,提高材料强度有两条途径:完全消除内部的位错和其它缺陷,使材料的强度接近理论强度。完全消除内部的位
3、错和其它缺陷,使材料的强度接近理论强度。在材料中引入大量的缺陷,以阻碍位错的运动。在材料中引入大量的缺陷,以阻碍位错的运动。第一种方法目前已制出无位错高强度的晶须,但实际应用还存在困难。因为这样获得的第一种方法目前已制出无位错高强度的晶须,但实际应用还存在困难。因为这样获得的高强度是不稳定的,对于操作效应和表面情况非常敏感,而且一旦位错产生后,强度就高强度是不稳定的,对于操作效应和表面情况非常敏感,而且一旦位错产生后,强度就大大下降。在实际生产中,强化材料走的是第二种途径。大大下降。在实际生产中,强化材料走的是第二种途径。第第二二种种引引入入大大量量缺缺陷陷的的方方法法又又细细分分为为:加加工
4、工硬硬化化、合合金金强强化化、细细晶晶强强化化、化化学学强强化化、沉淀强化等。沉淀强化等。对陶瓷来说,为了消除缺陷,提高晶体的完整性,细、密、匀、纯是发展的一个重要方向。对陶瓷来说,为了消除缺陷,提高晶体的完整性,细、密、匀、纯是发展的一个重要方向。第5页,本讲稿共37页例如:例如:用热压工艺制造的用热压工艺制造的Si3N4陶瓷,当密度接近理论值陶瓷,当密度接近理论值时几乎没有气孔。时几乎没有气孔。(1)加工硬化)加工硬化金属材料大量形变以后强度会提高。金属材料大量形变以后强度会提高。例如:一根铜丝经过适当弯折后会变硬,这是因为发生的塑例如:一根铜丝经过适当弯折后会变硬,这是因为发生的塑性形变
5、产生了大量的位错,位错密度的提高使得金属强度提性形变产生了大量的位错,位错密度的提高使得金属强度提高。高。是是指指通通过过晶晶粒粒粒粒度度的的细细化化来来提提高高金金属属的的强强度度。这这种种提提高高金金属属强强度度的的方方法法内内在在的的原原因因是是晶晶界界对位错滑移的阻滞效应。对位错滑移的阻滞效应。(2)细晶强化)细晶强化(3)合金强化)合金强化实际使用的金属材料多半是合金。合金元素的作实际使用的金属材料多半是合金。合金元素的作用主要是改善金属的力学性质,即提高强度或改用主要是改善金属的力学性质,即提高强度或改善塑性。善塑性。第6页,本讲稿共37页是利用点缺陷对金属基体进行的强化。具体的是
6、利用点缺陷对金属基体进行的强化。具体的方式是通过溶入某种溶质元素形成固溶体而使方式是通过溶入某种溶质元素形成固溶体而使金属强度、硬度升高。金属强度、硬度升高。是指沉淀颗粒的引入,使得材料强度在时效温是指沉淀颗粒的引入,使得材料强度在时效温度下随时间而变化的现象。该方法是铝合金和度下随时间而变化的现象。该方法是铝合金和高温合金的主要强化手段。高温合金的主要强化手段。(4)固溶强化)固溶强化(5)沉淀强化)沉淀强化高温下金属材料的强化开始是通过使用高熔点或高温下金属材料的强化开始是通过使用高熔点或扩散激活能大的金属和合金来实现的。扩散激活能大的金属和合金来实现的。(6)高温强化)高温强化镍基高温合
7、金材料的使用就是一个成功的例子镍基高温合金材料的使用就是一个成功的例子 第7页,本讲稿共37页(7)化学强化)化学强化是采用离子交换的办法(通常用一种大的是采用离子交换的办法(通常用一种大的离子置换小的离子)。离子置换小的离子)。这种技术是通过改变表面化学的组成,使表面的摩尔体积这种技术是通过改变表面化学的组成,使表面的摩尔体积比内部大。表面体积膨大受到内部材料的限制,就产生两比内部大。表面体积膨大受到内部材料的限制,就产生两相状态的压应力。相状态的压应力。若:若:则:则:此外,此外,将表面抛光及化学处理以消除表面缺陷也能提高将表面抛光及化学处理以消除表面缺陷也能提高强度。强度。(2.19)第
8、8页,本讲稿共37页三.陶瓷材料的增韧 相变增韧 微裂纹增韧 裂纹偏折和弯曲增韧 裂纹分支增韧 桥联与拔出增韧 延性颗粒增韧 残余热应力增韧 压电效应损耗能量增韧 电畴翻转增韧 复合韧化机制 第9页,本讲稿共37页三.陶瓷材料的增韧1.1.相变增韧相变增韧第第二二相相颗颗粒粒相相变变韧韧化化(transformation toughening)是是指指将将亚亚稳稳的的四四方方ZrO2颗颗粒粒引引入入到到陶陶瓷瓷基基体体中中,当当裂裂纹纹扩扩展展进进入入含含有有t-ZrO2晶晶粒粒的的区区域域时时,在在裂裂纹纹尖尖端端应应力力场场的的作作用用下下,将将会会导导致致t-ZrO2发发生生tm相相变变
9、,因因而而除除了了产产生生新新的的断断裂裂表表面面而而吸吸收收能能量量外外,还还因因相相变变时时的的体体积积效效应应(膨膨胀胀)而而吸吸收收能能量量,可可见见,应应力力诱诱发发的的这这种种组组织织转转变变消消耗耗了了外外加加应应力力。同同时时由由于于相相变变粒粒子子的的体体积积膨膨胀胀而而对对裂裂纹纹产产生生压压应应力力,阻阻碍碍裂裂纹纹扩扩展展。结结果果这这种种相相变变韧韧化化作作用用使使在在该该应应力力水水平平下下在在无无相相变变粒粒子子的的基基体体中中可可以以扩扩展展的的裂裂纹纹在在含含有有氧氧化化锆锆 tm相相变变粒粒子子的的复复合合材材料料中中停停止止扩扩展展,如如要要使使其其继继续
10、续扩扩展展,必必须须提提高高外外加加应应力力水水平平,具具体体现在提高了材料的断裂韧性。体体现在提高了材料的断裂韧性。第10页,本讲稿共37页三.陶瓷材料的增韧必要条件必要条件有亚稳的四方氧化锆颗粒存在有亚稳的四方氧化锆颗粒存在t t相相的的晶晶粒粒尺尺寸寸是是影影响响t t-m m相相变变的的一一个个重重要要因因素素,M Ms s点点随随晶晶粒粒尺尺寸寸的的减减少少而而降降低低。氧氧化化锆锆的的室室温温组组织织存存在在一一个个临临界界粒粒径径d dc c,d d d dc c的的晶晶粒粒室室温温下下已已经经转转变变成成m m相相;d d d dc c的的晶晶粒粒冷冷却却到到室室温温仍仍保保留
11、留为为t t相相。所所以以只只有有d d d dc c的的晶晶粒粒才才有可能(但不一定)产生相变韧化作用。有可能(但不一定)产生相变韧化作用。当当裂裂纹纹尖尖端端应应力力场场最最高高值值一一定定的的情情况况下下,应应力力诱诱发发t t-m m相相变变存存在在一一个个临临界界晶晶粒粒直直径径d d1 1。只只有有d d1 1 d d d dc c的的晶晶粒粒才才会会应应 力力 诱诱 发发 相相 变变(stress stress induced induced phase phase transformationtransformation),即这部分晶粒才对相变韧化有贡献。),即这部分晶粒才对相
12、变韧化有贡献。第11页,本讲稿共37页(a)裂纹尖端应力场引起的转变区,裂纹尖端应力场引起的转变区,(b)典型马氏体相变应力应变行为,典型马氏体相变应力应变行为,(c)裂纹尖端应力场变裂纹尖端应力场变化,化,(d)裂纹扩展进入转变区受到残余应力作用裂纹扩展进入转变区受到残余应力作用aW裂纹原始裂纹位置转变区表面应变A应力pA应力与裂纹尖端距离rP/=ETP/=EU临界转变应力(PAii)c粒子尺寸温度等 裂纹W受约束时作用区不受约束时作用区裂纹(d)(a)(b)(c)三.陶瓷材料的增韧第12页,本讲稿共37页应力诱发应力诱发t-m相变的增韧公式相变的增韧公式 式中为无相变基体材料的断裂韧性,为
13、化学驱动力,为残留相应变能。R 为相变区宽度,E 为弹性模量,为波松比,Vi 为可转变t相的体积分数,相变增韧的贡献相变增韧的贡献 第13页,本讲稿共37页微微裂裂纹纹增增韧韧(microcrack toughening)是是指指因因热热膨膨胀胀失失配配或或相相变变诱诱发发出出显显微微裂裂纹纹,这这些些尺尺寸寸很很小小的的微微裂裂纹纹在在主主裂裂纹纹尖尖端端过过程程区区内内张张开开而而分分散散和和吸吸收收能能量量,使使主主裂裂纹纹扩扩展展阻阻力力增增大,从而使断裂韧性提高。大,从而使断裂韧性提高。2.2.微裂纹增韧微裂纹增韧过程区内微裂纹吸收能量与微裂纹的表面积即裂纹密度呈正过程区内微裂纹吸收
14、能量与微裂纹的表面积即裂纹密度呈正比,所以由微裂纹韧化所产生的韧性增量在微裂纹不相互连比,所以由微裂纹韧化所产生的韧性增量在微裂纹不相互连接的情况下,随微裂纹的密度增加而增大。显微裂纹的密度接的情况下,随微裂纹的密度增加而增大。显微裂纹的密度与两相的膨胀系数之差引起的残余应力的大小及第二相粒子与两相的膨胀系数之差引起的残余应力的大小及第二相粒子的尺寸和含量有关。的尺寸和含量有关。第14页,本讲稿共37页微裂纹韧化导致断裂韧性的增量为微裂纹韧化导致断裂韧性的增量为式中式中E1为主裂纹尖端含有微裂纹材料的弹性模量,为主裂纹尖端含有微裂纹材料的弹性模量,fs为显微裂纹密度,为显微裂纹密度,W为过程为
15、过程区宽度的一半,区宽度的一半,为显微裂纹引起的膨胀应变。为显微裂纹引起的膨胀应变。微微裂裂纹纹增增韧韧同同样样对对温温度度和和粒粒子子尺尺寸寸很很敏敏感感,合合适适的的颗颗粒粒尺尺寸寸是是大大于于应应力力诱诱发发相相变变的的临临界界尺尺寸寸而而小小于于自自发发产产生生危危险险裂裂纹纹的的临临界界尺尺寸寸,并并且且应应减减小小基质与粒子间的热失配,使其产生最大的相变张应力。基质与粒子间的热失配,使其产生最大的相变张应力。微微裂裂纹纹的的密密度度大大到到一一定定程程度度后后,就就会会使使裂裂纹纹相相互互连连接接,形形成成大大裂裂纹纹,反反而而使使韧性下降。韧性下降。第15页,本讲稿共37页裂纹尖
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无机 材料 强化 精品 文稿
限制150内