金属基复合材料精选课件.ppt
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1、关于金属基复合材料第一页,本课件共有66页2 金属基复合材料金属基复合材料是指以金属及其合金为基体,一种是指以金属及其合金为基体,一种或几种金属或非金属为增强相,人工结合成的复合材料。或几种金属或非金属为增强相,人工结合成的复合材料。组成复合材料的各种分材料称为组分材料,组分材料一组成复合材料的各种分材料称为组分材料,组分材料一般不发生作用,均保持各自的特性独立存在。般不发生作用,均保持各自的特性独立存在。在在结构材料结构材料方面,不但要求方面,不但要求强度高强度高,还要求其,还要求其重重量要轻量要轻,尤其是在航空航天领域。,尤其是在航空航天领域。一、金属基复合材料概述一、金属基复合材料概述第
2、二页,本课件共有66页3金属基复合材料金属基复合材料(MetalMatrixComposite,MMC),这一术语包括很广的成分与结构,这一术语包括很广的成分与结构,共同点是有连续的金属基体(包括金属间化共同点是有连续的金属基体(包括金属间化合物基体)。合物基体)。目的:目的:把基体的优越的塑性和成形性与增强体的承受把基体的优越的塑性和成形性与增强体的承受载荷能力及刚性结合起来。载荷能力及刚性结合起来。把基体的高热传导性与增强体的低热膨胀系数结合把基体的高热传导性与增强体的低热膨胀系数结合起来。起来。第三页,本课件共有66页4金属基复合材料金属基复合材料相对于相对于传统的金属材料传统的金属材料
3、来说,具有来说,具有较高的较高的比强度比强度与与比刚度比刚度;而与而与树脂基复合材料树脂基复合材料相比,它又具有相比,它又具有优良的优良的导电性导电性与与耐热性耐热性;与与陶瓷基材料陶瓷基材料相比,它又具有相比,它又具有高韧性高韧性和和高冲击性能高冲击性能。第四页,本课件共有66页按增强体类型分按增强体类型分颗粒增强金属基复合材料颗粒增强金属基复合材料层状增强复合材料层状增强复合材料纤维(长短及晶须)增强金属基复合材料纤维(长短及晶须)增强金属基复合材料 金属基复合材料金属基复合材料是以金属或合金为基体,以高性能的是以金属或合金为基体,以高性能的第二相为增强体的复合材料。第二相为增强体的复合材
4、料。金属基复合材料品种繁多,有各种分类方式,归纳为以下金属基复合材料品种繁多,有各种分类方式,归纳为以下3 3种:种:二、二、金属基复合材料的分类及性能金属基复合材料的分类及性能第五页,本课件共有66页(1)、颗粒增强金属基复合材料 颗粒增强复合材料是指增强相为弥散分布的颗粒体,颗粒增强复合材料是指增强相为弥散分布的颗粒体,颗粒直径和颗粒间距较大,一般大于颗粒直径和颗粒间距较大,一般大于1 1微米微米。在这种复合材料中,增强相是主要的承载相,而在这种复合材料中,增强相是主要的承载相,而基体的作用则在于传递载荷。颗粒增强复合材料的强基体的作用则在于传递载荷。颗粒增强复合材料的强度通常取决于增强颗
5、粒的直径和体积分数,同时还与度通常取决于增强颗粒的直径和体积分数,同时还与基体性质,颗粒与基体的界面及颗粒排列的形状密切基体性质,颗粒与基体的界面及颗粒排列的形状密切相关。相关。第六页,本课件共有66页(2)、层状增强复合材料 层状复合材料是指在韧性和成型性较好的金属层状复合材料是指在韧性和成型性较好的金属基体材料中,含有重复排列的高强度、高模量片基体材料中,含有重复排列的高强度、高模量片层状增强物的复合材料。层状增强物的复合材料。由于薄片增强的强度不如纤维增强相高,因此层状由于薄片增强的强度不如纤维增强相高,因此层状结构复合材料的强度受到了限制。然而,在增强平面结构复合材料的强度受到了限制。
6、然而,在增强平面的各个方向上,薄片增强物对强度和模量都有增强效的各个方向上,薄片增强物对强度和模量都有增强效果,这与纤维单向增强的复合材料相比具有明显的优果,这与纤维单向增强的复合材料相比具有明显的优越性。越性。第七页,本课件共有66页(3)、纤维(长短及晶须)增强复合材料金属基复合材料中的纤维金属基复合材料中的纤维根据其长度的不同根据其长度的不同根据其长度的不同根据其长度的不同可分可分为为长纤维长纤维、短纤维短纤维和和晶须晶须晶须晶须,它们均属于,它们均属于一维增强一维增强体体。因此,由纤维增强的复合材料均表现出明显的。因此,由纤维增强的复合材料均表现出明显的各向异性各向异性特征。特征。短纤
7、维和晶须在基体中为随机分布,因而性能在短纤维和晶须在基体中为随机分布,因而性能在宏观上表现为各向同性。宏观上表现为各向同性。第八页,本课件共有66页纤维增强金属基复合材料纤维增强金属基复合材料金属的熔点高,故高强度纤维增强后的金属基复合材料金属的熔点高,故高强度纤维增强后的金属基复合材料(MMC)可以使用在较高温的工作环境之下。)可以使用在较高温的工作环境之下。常用的基体金属材料有铝合金、钛合金和镁金。常用的基体金属材料有铝合金、钛合金和镁金。常用的基体金属材料有铝合金、钛合金和镁金。常用的基体金属材料有铝合金、钛合金和镁金。l l作为增强体的连续纤作为增强体的连续纤维主要有硼纤维、维主要有硼
8、纤维、SiC和和和和C C纤维;纤维;AlAl2O3纤维纤维纤维纤维通常以短纤维的形式用通常以短纤维的形式用通常以短纤维的形式用通常以短纤维的形式用于于于于MMC中。中。中。中。第九页,本课件共有66页金属基复合材料纤维选择要点金属基复合材料纤维选择要点 高强度、高模量。(明显高于金属基体)高强度、高模量。(明显高于金属基体)耐热性高耐热性高 (如:(如:KFKF不宜选用)不宜选用)价格低价格低 (比较突出的制约因素)(比较突出的制约因素)相容性好相容性好 (膨胀系数相近,高温惰性)(膨胀系数相近,高温惰性)第十页,本课件共有66页11按基体材料分类:按基体材料分类:铝基复合材料铝基复合材料镁
9、基复合材料镁基复合材料钛基复合材料钛基复合材料金属间化合物基复合材料金属间化合物基复合材料目前以铝基、镁基、钛基复合材料发展较目前以铝基、镁基、钛基复合材料发展较为成熟,已在航天、航空、电子、汽车等为成熟,已在航天、航空、电子、汽车等工业中应用。工业中应用。第十一页,本课件共有66页按用途分按用途分(1)、结构复合材料)、结构复合材料(2)、功能复合材料)、功能复合材料(3)、智能复合材料)、智能复合材料第十二页,本课件共有66页结构复合材料结构复合材料:高比强度、高比模量、尺才稳定性、高比强度、高比模量、尺才稳定性、耐热性等是其主要性能特点。用于制造各种航天、耐热性等是其主要性能特点。用于制
10、造各种航天、航空、汽车、先进武器系统等高性能结构件。航空、汽车、先进武器系统等高性能结构件。功能复合材料功能复合材料:高导热、导电性、低膨胀、高阻高导热、导电性、低膨胀、高阻尼、高耐磨性等物理性能的优化组合是其主要特尼、高耐磨性等物理性能的优化组合是其主要特性。化学性能包括抗氧化性和耐腐蚀性等性。化学性能包括抗氧化性和耐腐蚀性等,用于用于电子、仪器、汽车等工业电子、仪器、汽车等工业。智能复合材料智能复合材料:强调具有感觉、反应、自监测、强调具有感觉、反应、自监测、自修复等特性。自修复等特性。应当注意,功能复合材料和智能复合材料容应当注意,功能复合材料和智能复合材料容易混淆。易混淆。第十三页,本
11、课件共有66页MMCMMC的性能特征的性能特征MMCMMC的性能取决于所选组分的特性、含量、分布等。的性能取决于所选组分的特性、含量、分布等。通过优化组合可以具有金属特性,又有较好综合性能的通过优化组合可以具有金属特性,又有较好综合性能的MMCMMC。归纳起来。归纳起来MMCMMC有以下性能特点:有以下性能特点:高比强度、高比模量高比强度、高比模量导热、导电性能导热、导电性能热膨胀系数小、尺寸稳定性好热膨胀系数小、尺寸稳定性好良好的高温性能良好的高温性能耐磨性好耐磨性好良好的断裂韧性和抗疲劳性能良好的断裂韧性和抗疲劳性能不吸潮、不老化、气密性好不吸潮、不老化、气密性好第十四页,本课件共有66页
12、金属基复合材料的性能特点金属基复合材料的性能特点(1 1)、高比强度、比模量)、高比强度、比模量 在金属基体中加入适量的高强度,高模量,低在金属基体中加入适量的高强度,高模量,低密度的纤维,晶须及颗粒等增强体,显著提高了复密度的纤维,晶须及颗粒等增强体,显著提高了复合材料的合材料的比强度,比刚度和比模量比强度,比刚度和比模量。在金属中加入高性能,低密度的增强体,可使复在金属中加入高性能,低密度的增强体,可使复合材料的比强度,比模量成倍增加。采用高比强度,合材料的比强度,比模量成倍增加。采用高比强度,高比模量的金属基复合材料制成的构件相对密度轻,高比模量的金属基复合材料制成的构件相对密度轻,强度
13、高,刚性好,是航空,航天领域中的理想材料。强度高,刚性好,是航空,航天领域中的理想材料。第十五页,本课件共有66页(2 2)、导热导电性能)、导热导电性能 虽然有的增强体为绝缘体,但在复合材料中虽然有的增强体为绝缘体,但在复合材料中占很小份额,基体导电及导热性并未被完全阻断,占很小份额,基体导电及导热性并未被完全阻断,金属基复合材料仍具有良好的金属基复合材料仍具有良好的导电与导热性导电与导热性。为了解决高集成度电子器件的散热问题,现为了解决高集成度电子器件的散热问题,现已研究成功的超高模量石墨纤维、金刚石纤维、已研究成功的超高模量石墨纤维、金刚石纤维、金刚石颗粒增强铝基、铜基复合材料的热导率比
14、金刚石颗粒增强铝基、铜基复合材料的热导率比纯铝、铜还高,用它们制成的集成电路底板和封纯铝、铜还高,用它们制成的集成电路底板和封装件可有效迅速地把热量散去,提高了集成电路装件可有效迅速地把热量散去,提高了集成电路的可靠性。的可靠性。第十六页,本课件共有66页(3 3)、热膨胀系数小、尺寸稳定性好)、热膨胀系数小、尺寸稳定性好 金属基复合材料中的碳纤维、碳化硅纤维、晶须、颗金属基复合材料中的碳纤维、碳化硅纤维、晶须、颗粒、硼纤维等均具有很小的热膨胀系数,又具有很高的模粒、硼纤维等均具有很小的热膨胀系数,又具有很高的模量,特别是高模量、超高模量的石墨纤维量,特别是高模量、超高模量的石墨纤维具有负的热
15、膨胀系具有负的热膨胀系数数。加入相当含量的增强物不仅大幅度提高材料的强度和。加入相当含量的增强物不仅大幅度提高材料的强度和模量,也使其热膨胀系数明显下降,并可通过调整增强模量,也使其热膨胀系数明显下降,并可通过调整增强物的含量获得不同的热膨胀系数,以满足各种应用的要物的含量获得不同的热膨胀系数,以满足各种应用的要求。求。例如,石墨纤维增强镁基复合材料,当石墨纤维含例如,石墨纤维增强镁基复合材料,当石墨纤维含量达到量达到4848时,复合材料的热膨胀系数为零,在温度变化时时,复合材料的热膨胀系数为零,在温度变化时使用这种复合材料做成的零件不发生变形。使用这种复合材料做成的零件不发生变形。第十七页,
16、本课件共有66页(4 4)、良好的高温性能)、良好的高温性能 由于金属基体的高温性能比聚合物高很多,增强材料主由于金属基体的高温性能比聚合物高很多,增强材料主要是无机物,在高温下又都具有很高的高温强度和模量,要是无机物,在高温下又都具有很高的高温强度和模量,因此金属基复合材料比基体金属具有更高的高温性能。因此金属基复合材料比基体金属具有更高的高温性能。如石墨纤维增强铝基复合材料在如石墨纤维增强铝基复合材料在500500高温下,仍具有高温下,仍具有600MPa600MPa的高温强度,而铝基体在的高温强度,而铝基体在300300强度已下降到强度已下降到100MPa100MPa以下。又如钨纤维增强耐
17、热合金,在以下。又如钨纤维增强耐热合金,在11001100,100h100h高温持久强高温持久强度为度为207MPa207MPa,而基体合金的高温持久强度只有,而基体合金的高温持久强度只有48MPa48MPa。因此金属基复合材料被选用在发动机等高温零部件上,可因此金属基复合材料被选用在发动机等高温零部件上,可大幅度提高发动机的性能和效率。大幅度提高发动机的性能和效率。第十八页,本课件共有66页(5 5)、良好的耐磨性)、良好的耐磨性 金属基复合材料,尤其是陶瓷纤维、晶须、颗金属基复合材料,尤其是陶瓷纤维、晶须、颗粒增强金属基复合材料具有很好的耐磨性。粒增强金属基复合材料具有很好的耐磨性。如碳化
18、硅颗粒增强铝基复合材料的耐磨性比如碳化硅颗粒增强铝基复合材料的耐磨性比基体金属高出基体金属高出2 2倍以上;与铸铁比较,倍以上;与铸铁比较,SiCpSiCpAlAl复复合材料的耐磨性比铸铁还好。可用于汽车发动机、刹合材料的耐磨性比铸铁还好。可用于汽车发动机、刹车盘、活塞等重要零件,能明显提高零件的性能和使车盘、活塞等重要零件,能明显提高零件的性能和使用寿命。用寿命。第十九页,本课件共有66页(6 6)、良好的断裂韧性和抗疲劳性能)、良好的断裂韧性和抗疲劳性能 金属基复合材料的断裂韧性和抗疲劳性能取决金属基复合材料的断裂韧性和抗疲劳性能取决于增强物与金属基体的界面结合状态,增强物在金于增强物与金
19、属基体的界面结合状态,增强物在金属基体中的分布以及金属基体、增强物本身的特性,属基体中的分布以及金属基体、增强物本身的特性,特别是特别是界面状态界面状态,适中的界面结合强度既可有效,适中的界面结合强度既可有效地传递载荷,又能阻止裂纹的形成与扩展和位地传递载荷,又能阻止裂纹的形成与扩展和位错运动,提高材料的断裂韧性错运动,提高材料的断裂韧性。第二十页,本课件共有66页(7 7)、不吸潮、不老化、气密性好)、不吸潮、不老化、气密性好 与聚合物相比金属基复合材料性质稳与聚合物相比金属基复合材料性质稳定、组织致密,不老化、分解、吸潮等,定、组织致密,不老化、分解、吸潮等,也不会发生性能的自然退化,这比
20、聚合物也不会发生性能的自然退化,这比聚合物基复合材料好,在太空使用不会分解出低基复合材料好,在太空使用不会分解出低分子物质污染仪器和环境,有明显的优越分子物质污染仪器和环境,有明显的优越性。性。第二十一页,本课件共有66页铝木复合板铝木复合板铜包钢导线铜包钢导线镍镍/不锈钢不锈钢钛钛/铜复合铜复合陶瓷陶瓷/钢复合管钢复合管铝蜂窝复合板铝蜂窝复合板金属基复合材料实例金属基复合材料实例第二十二页,本课件共有66页航空航天工业中需要大型的、重量轻的结构材航空航天工业中需要大型的、重量轻的结构材料,例如波音料,例如波音747大型运输机、远距离通信天线、大型运输机、远距离通信天线、巨型火箭及宇航飞行器等
21、。在设计这些结构时,问巨型火箭及宇航飞行器等。在设计这些结构时,问题之一就涉及到平方题之一就涉及到平方立方尺寸关系,即结构的立方尺寸关系,即结构的强强度与刚度度与刚度随其尺寸的随其尺寸的平方平方增加而增加而重量重量重量重量却随其线尺寸却随其线尺寸的的立方立方立方立方增加。所以,假若要保证大型结构的机动性和增加。所以,假若要保证大型结构的机动性和高效率,就需要更完善的设计和更好的材料。高效率,就需要更完善的设计和更好的材料。三、铝基复合材料第二十三页,本课件共有66页铝基复合材料铝基复合材料是在金属基复合材料中是在金属基复合材料中应用得最广应用得最广应用得最广应用得最广的的一种。由于一种。由于铝
22、的基体铝的基体铝的基体铝的基体为为面心立方面心立方面心立方面心立方结构,因此具有良好的结构,因此具有良好的塑性和韧塑性和韧塑性和韧塑性和韧性性性性,再加之它所具有的,再加之它所具有的易加工性易加工性易加工性易加工性、工程可靠性工程可靠性工程可靠性工程可靠性及及价格低廉价格低廉价格低廉价格低廉等优点,等优点,为其在工程上应用创造了有利的条件。为其在工程上应用创造了有利的条件。在在制造铝基复合材料制造铝基复合材料时,通常并不是使用纯铝而是时,通常并不是使用纯铝而是用各种用各种用各种用各种铝合金铝合金铝合金铝合金。第二十四页,本课件共有66页铝基复合材料基复合材料大型运载工具的首选材料。如波音大型运
23、载工具的首选材料。如波音747747、757757、767767常用:常用:B/AlB/Al、C/AlC/Al、SiC/AlSiC/AlSiCSiC纤维密度较纤维密度较B B高高3030,强度较低,但相容性好。,强度较低,但相容性好。C C纤维纱细,难渗透浸润,抗折性差,反应活性较高。纤维纱细,难渗透浸润,抗折性差,反应活性较高。基基体体材材料料可可选选变变形形铝铝、铸铸造造铝铝、焊焊接接铝铝及及烧烧结结铝铝。它它们们塑塑性好制备铝薄容易。性好制备铝薄容易。第二十五页,本课件共有66页 基体与增强体基体与增强体铝基复合材料的增强体主要有铝基复合材料的增强体主要有3种:长纤维,晶须种:长纤维,晶
24、须和颗粒;基体主要有纯铝及其合金。基体合金的种类和颗粒;基体主要有纯铝及其合金。基体合金的种类较多,主要有两大类:变形合金和铸造合金。较多,主要有两大类:变形合金和铸造合金。第二十六页,本课件共有66页 (1)(1)、长纤维增强铝基复合材料、长纤维增强铝基复合材料 长纤维对铝基体的增强方式可以以单向纤维、二长纤维对铝基体的增强方式可以以单向纤维、二维织物和三维织物存在。长纤维增强铝基复合材料主维织物和三维织物存在。长纤维增强铝基复合材料主要有:要有:B Bf fAlAl、C Cf fAlAl、SiCSiCf fAlAl、AlAl2 20 03f3fAlAl和不锈钢丝和不锈钢丝AlAl等。等。B
25、 Bf fAlAl复合材料复合材料 硼纤维是在钨或碳丝化学气相沉积而形成的单丝,直径硼纤维是在钨或碳丝化学气相沉积而形成的单丝,直径较粗较粗(100(100140m)140m),因而在工艺上较易制造。,因而在工艺上较易制造。第二十七页,本课件共有66页 纤维含量越高,其拉伸强度的变化。纤维含量越高,其拉伸强度的变化。硼硼-铝复合材料的耐高温性突出。铝复合材料的耐高温性突出。第二十八页,本课件共有66页 硼硼-铝复合材料中由于纤维的纵向热膨胀系数与基体铝复合材料中由于纤维的纵向热膨胀系数与基体的热膨胀系数差别较大,因此在界面会产生较高的残余应力。的热膨胀系数差别较大,因此在界面会产生较高的残余应
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