陶瓷材料的力学性能.ppt
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1、第九章 陶瓷材料的力学性能 9.1 9.1 陶瓷材料陶瓷材料 9.2 9.2 陶瓷材料的力学性能陶瓷材料的力学性能 9.3 9.3 陶瓷材料的断裂韧度陶瓷材料的断裂韧度 9.4 9.4 陶瓷材料的疲劳强度陶瓷材料的疲劳强度 9.5 9.5 陶瓷材料的其他性能陶瓷材料的其他性能19.1 陶瓷材料 陶瓷、金属、高分子材料并列为当代三大固体材料。之间的主要区别在于化学键不同。金属:金属键 高分子:共价键(主价键)+范德瓦尔键(次价键)陶瓷:离子键和共价键。普通陶瓷,天然粘土为原料,混料成形,烧结而成。工程陶瓷:高纯、超细的人工合成材料,精确控制化学组成。如氮化硅、碳化硅、氧化铝、氧化锆、氮化硼、氧化
2、锆增韧陶瓷(ZTC)等。工程陶瓷的性能:耐高温、耐磨、耐腐蚀、绝缘、抗蠕变性能好;硬度高,弹性模量高,塑性韧性比金属差得多;对缺陷很敏感;强度可靠性差。2陶瓷材料的结构和显微组织 1、结构特点 陶瓷材料通常是金属与非金属元素组成的化合物;以离子键和共价键为主要结合键。可以通过改变晶体结构的晶型变化改变其性能。如“六方氮化硼为松散的绝缘材料;立方结构是超硬材料”2、显微组织 晶体相,玻璃相,气相。夹杂(种类、数量、尺寸、形态、分布)、晶界、晶粒结构均匀性对其力学性能有重要影响。(可通过对陶瓷烧结体进行热处理,来改善材料的力学性能)返回返回39.2 陶瓷材料的力学性能一、陶瓷材料的弹性变形、塑性变
3、形与断裂 1、弹性 (1)弹性模量大 E值大,是金属材料的2倍以上。共价键结构有较高的抗晶格畸变、阻碍位错运动的阻力。晶体结构复杂,滑移系很少,位错运动困难。(2)弹性模量呈方向性;压缩模量高于拉伸弹性模量。结构不均匀性;缺陷。(3)气孔率,弹性模量4 2、塑性变形 (1)室温下,绝大多数陶瓷材料塑性变形极小。(2)1000以上,大多数陶瓷材料可发生塑性变形(主滑移系运动)。(3)陶瓷的超塑性 是微晶超塑性。晶界滑动,晶界液相流动。存在条件:超细等轴晶,第二相弥散分布,晶粒间存在液相或无定形相。如含化学共沉淀法制备的含Y2O3的ZrO2粉体,在1250烧结后,3.510-2 S-1应变速率 =
4、400%。利用陶瓷的超塑性,可以对陶瓷进行超塑加工。超塑加工扩散焊接:新的复合加工方法。5 3、断裂 以各种缺陷(表面或内部)为裂纹源,从最薄弱处裂纹扩展,瞬时脆断。缺陷的存在是概率性的。用韦伯分布函数表示材料断裂的概率 F()断裂概率;m韦伯模数 0特征应力,该应力下断裂概率为0.632 、试样内部的应力及它们的最大值 若两种陶瓷材料的平均强度相同,在一定的断裂应力下,m值大的材料比m值小的材料发生断裂的几率小。陶瓷的主要断裂机制:解理。且容易从穿晶变为沿晶断裂。6二、陶瓷材料强度和硬度 陶瓷的实际强度比其理论值小12个数量级。只有晶须、纤维的实际强度才比较接近理论值(1)弯曲强度 可采用三
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