陶瓷基复合材料的制备方法.ppt
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1、第四章第四章 复合材料的制备复合材料的制备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4.4 陶瓷基复合材料的制备方法陶瓷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第四章第四章 复合材料的制备复合材料的制备4.4 陶瓷基复合材料的制备方法陶瓷基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耐高温耐高温耐高温耐高温、耐磨损耐磨损耐磨损耐磨损、耐腐蚀耐腐蚀耐腐蚀耐腐蚀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
2、具有致但是,陶瓷材料同时也具有致命的缺点,即命的缺点,即脆性脆性脆性脆性,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,往陶瓷材料中加入起增韧作用的第二相加入起增韧作用的第二相加入起增韧作用的第二相加入起增韧作用的第二相而制成而制成陶陶陶陶瓷基
3、复合材料瓷基复合材料瓷基复合材料瓷基复合材料即是一种重要方法。即是一种重要方法。4.4.1 陶瓷基基复合材料的基体与增强体陶瓷基基复合材料的基体与增强体(1)(1)基体基体基体基体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。
4、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、氧化铝碳化硅、氮化硅、氧化铝等,它们普遍具有等,它们普遍具有耐高温、耐腐蚀、高强度、重量轻耐高温、耐腐蚀、高强度、重量轻和价格低等和价格低等优点。优点。陶陶瓷瓷基基复复合合材材料料中中的的增增强强体体,通通常常也也称称为为增增韧韧体体。从从几几何何尺尺寸寸上上增增强强体体可可分分为为纤纤维维(长长、短短纤纤维维)、晶晶须须和和颗粒颗粒三类三类。(2)(2)增强体增强体增强体增强体a.纤维纤维:在在陶陶瓷瓷基基复复合合材材料料中中使使用用得得较较为为普普遍遍的的是是碳碳纤维、玻璃纤维、硼纤维等;纤维、玻璃纤维、硼纤维等;玻璃球玻璃球玻璃
5、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将玻玻璃璃小小球球熔熔化化,然然后后通通过过1mm左左右右直直径径的的小小孔孔把把它它们们拉拉出出来来。另另外外,缠缠绕绕纤纤维维的的心心轴轴的的转转动动速速度度决决定定纤纤维维的的直直径径,通通常常为为10 m的数量级。的数量级。b.晶须晶须:晶晶须须为为具具有有一一定定长长径径比比(直直径径0.31 m,长长0100 m)的的小小单单晶晶体体。晶晶须须的的特特点点是是没没有有微微裂裂纹纹、位位错错、孔孔洞洞和和表表面面损损伤伤等等一一类类缺缺陷陷,因因此此其其强强度度接接近近理理论论强强度
6、。度。由由于于晶晶须须具具有有最最佳佳的的热热性性能能、低低密密度度和和高高杨杨氏氏模模量量,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。在在陶陶瓷瓷基基复复合合材材料料中中使使用用得得较较为为普普遍遍的的是是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
7、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。1.1.纤维增强陶瓷基复合材料纤维增强陶瓷基复合材料纤维增强陶瓷基复合材料纤维增强陶瓷基复合材料 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
8、合材料单向排布长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。4.4.2 陶瓷基基复合材料的种类陶瓷基基复合材料的种类 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。在单向排布在实际构件中,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会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加受阻,这时,如果
9、要使裂纹进一步扩展就必须提高外加应力。应力。这一过程的示意图如下:这一过程的示意图如下: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 单单向向排排布布纤纤维维增增韧韧陶陶瓷瓷只只是是在在纤纤维维排排列列方方向向上上的的纵纵向向性性能能较较为为优优越越,而而其其横横向向性性能能显显著著低低于于纵纵向向性性能能,所所以以只只适适用用于于单单轴轴应应力力的的场场合合。而而许许多多陶陶瓷瓷构构件件则则要要求求在在二二维维及及三三维维方方向向上上均均具具有有优优良良的的性性能能,这这就就要要进进一步研究多向排布纤维增韧陶瓷基复合材料。一
10、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
11、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。纤维层纤维层纤维层纤维层基体基体基体基体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另一一种种是是纤纤维维分分层层单单向向排排布布,层层间间纤纤维维成成一一定定角角度度,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情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。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
12、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。X XY YZ Z三向三向C/C编织结构示意图编织结构示意图 由由于于每每束束纤纤维维呈呈直直线线伸伸展展,不不存存在在相相互互交交缠缠和和绕绕曲曲,因因而而使使纤纤维维可可以以充充分分发发挥挥最大的结构强度。最大的结构强度。这种三维多向编织结构还可以通过调节纤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,织物的维束的根数和股数,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进行设
13、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。计以满足性能要求。2.晶须和颗粒增强陶瓷基复合材料晶须和颗粒增强陶瓷基复合材料 长长纤纤维维增增韧韧陶陶瓷瓷基基复复合合材材料料虽虽然然性性能能优优越越,但但它它的的制制备备工工艺艺复复杂杂,而而且且纤纤维维在在基基体体中中不不易易分分布均匀。布均匀。因因此此,近近年年来来又又发发展展了了短短纤纤维维、晶晶须须及及颗颗粒粒增增韧陶瓷基复合材料。韧陶瓷基复合材料。由由于于晶晶晶晶须须须须的的的的尺尺尺尺寸寸寸寸很很小小,从从宏宏观观上上看看与与粉粉粉粉末末末末一一样样,因因此此在在制制备备复复合合材材料料时时,只只需需将将晶晶晶晶须须须须
14、分分分分散散散散后后后后与与基基基基体体体体粉粉粉粉末末末末混混合合均均匀匀,然然后后对对混混好好的的粉粉末末进进行行热热热热压压压压烧烧烧烧结结结结,即即可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。目目前前常常用用的的是是SiCSiC,SiSi3 3N N4 4,AlAl2 2OO3 3晶晶须须,常常用用的的基基体则为体则为AlAl2 2OO3 3,ZrOZrO2 2,SiOSiO2 2,SiSi3 3N N4 4及及莫来石莫来石莫来石莫来石等。等。晶晶须须增增韧韧陶陶瓷瓷基基复复合合材材料料的的性性能能与与基基体体和和晶晶须须的的选择、晶须的含量及分布等因素有关
15、。选择、晶须的含量及分布等因素有关。由由于于晶晶须须具具有有较较大大的的长长径径比比,因因此此,当当其其含含量量较较高高时时,因因其其桥桥架架效效应应而而使使致致密密化化变变得得因因难难,从从而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。为为了了克克服服这这一一弱弱点点,可可采采用用颗颗粒粒来来代代替替晶晶须须制制成成复复合合材材料料,这这种种复复合合材材料料在在原原料料的的混混合合均均匀匀化化及及烧烧结致密化方面均比晶须增强陶瓷基复合材料要容易。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
16、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,且晶须与颗粒对陶瓷材料的增韧均有一定作用,且各有利弊:各有利弊:晶须的增强增韧效果好,但含量高时会使致密度晶须的增强增韧效果好,但含量高时会使致密度下降;下降;颗粒可克服晶须的一弱点,但其增强增韧效颗粒可克服晶须的一弱点,但其增强增韧效果却不如晶须。果却不如晶须。4.4.3 纤维增强陶瓷基复合材料的制备纤维增强陶瓷基复合材料的制备v 从从基基体体方方面面看看,与与气气孔孔的的尺尺寸寸及及数数量量,裂裂纹纹的的大大小小以及一些其它缺陷有关;以
17、及一些其它缺陷有关;v从从纤纤维维方方面面来来看看,则则与与纤纤维维中中的的杂杂质质、纤纤维维的的氧氧化化程度、损伤及其他固有缺陷有关;程度、损伤及其他固有缺陷有关;v从从基基体体与与纤纤维维的的结结合合情情况况上上看看,则则与与界界面面及及结结合合效效果果、纤纤维维在在基基体体中中的的取取向向,以以及及载载体体与与纤纤维维的的热热膨膨胀系数差有关。胀系数差有关。纤纤纤纤维维维维增增增增强强强强陶陶陶陶瓷瓷瓷瓷基基基基复复复复合合合合材材材材料料料料的的的的性性性性能能能能取取取取决决决决于于于于多多多多种种种种因因因因素素素素,如如如如基体基体基体基体、纤维纤维纤维纤维及及及及二者之间的结合
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