金属基复合材料优秀PPT.ppt
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1、金属基复合材料课件1第一页,本课件共有71页随着现代科学技术的飞速发展,人们随着现代科学技术的飞速发展,人们对对材科的要求材科的要求越来越高。越来越高。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,还要求其求其重量要轻重量要轻,尤其是在航空航天领域。,尤其是在航空航天领域。金属基复合材料金属基复合材料正是为了满足上述要求而正是为了满足上述要求而诞生的。诞生的。一、金属基复合材料概述一、金属基复合材料概述2第二页,本课件共有71页金属基复合材料金属基复合材料(MMC),这一术语包括很,这一术语包括很广的成分与结构,共同点是有连续的金属广的成分与结构,共同点是有连续的金属基体
2、(包括金属间化合物基体)。基体(包括金属间化合物基体)。目的:目的:把基体的优越的塑性和成形性与强化体的承受把基体的优越的塑性和成形性与强化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强化体的低热膨胀系数把基体的高热传导性与强化体的低热膨胀系数结合起来。结合起来。3第三页,本课件共有71页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来来说,具有说,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,它又具有优优良的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
3、,它又具有高韧性高韧性和和高冲击性能高冲击性能。4第四页,本课件共有71页金属基复合材料的例子可追溯到古文明时期。在金属基复合材料的例子可追溯到古文明时期。在土耳其发现的公元前土耳其发现的公元前7000年的铜锥子,它是经过反年的铜锥子,它是经过反复拓平与锤打研制成的。在这个过程个,非金属夹复拓平与锤打研制成的。在这个过程个,非金属夹杂物被拉长。杂物被拉长。弥散强化金属材料:始于弥散强化金属材料:始于1924年,年,Schmit关于铝关于铝氧化铝粉末烧结,导致上世纪氧化铝粉末烧结,导致上世纪50及及60年代的广年代的广泛研究。泛研究。沉淀强化的理论开始于沉淀强化的理论开始于30年代,并在以后的几
4、十年年代,并在以后的几十年里得到了发展。里得到了发展。5第五页,本课件共有71页金属基复合材料真正的起步是在金属基复合材料真正的起步是在20世纪世纪50年代末年代末或或60年代初年代初。美国国家航空和宇航局美国国家航空和宇航局(NASA)成功地制备出成功地制备出W丝增强的丝增强的Cu基复合材料基复合材料,成为金属基复合材料研究,成为金属基复合材料研究和开发的标志性起点。和开发的标志性起点。随后,对随后,对纤维金属基复合材料纤维金属基复合材料的研究在的研究在20世纪世纪60年代迅速发展起来。那时,主要的力量集中在以年代迅速发展起来。那时,主要的力量集中在以钨和钨和硼纤维增强的铝和铜为基硼纤维增强
5、的铝和铜为基的系统。在这种复合材料的系统。在这种复合材料里,里,基体的主要功能在于把载荷传递和分配给纤维。基体的主要功能在于把载荷传递和分配给纤维。增强体的体积分数一般都很高增强体的体积分数一般都很高(约约40-80),得,得出的轴向性能都很好,因而基体的组织与强度似出的轴向性能都很好,因而基体的组织与强度似乎是次要的。乎是次要的。6第六页,本课件共有71页关于连续纤维增强的复合材料的研究在关于连续纤维增强的复合材料的研究在70年代里有点年代里有点滑坡,主要归咎干该材料的昂贵价格和受生产制造的滑坡,主要归咎干该材料的昂贵价格和受生产制造的限制。限制。涡轮发动机的各个部件对于高温高效性材料的不涡
6、轮发动机的各个部件对于高温高效性材料的不断需求,触发了对金属基复合材科特别是钛基材断需求,触发了对金属基复合材科特别是钛基材料的广泛兴趣的复苏。料的广泛兴趣的复苏。7第七页,本课件共有71页由于金属基复合材料具有极高的比强度、比刚由于金属基复合材料具有极高的比强度、比刚度,以及高温强度,首先在航空航天上得到应度,以及高温强度,首先在航空航天上得到应用,今后也将在航空航天领域占据重要位置。用,今后也将在航空航天领域占据重要位置。随后,在汽车、体育用品等领域也得到了应用,特随后,在汽车、体育用品等领域也得到了应用,特别是晶须增强复合材料和颗粒增强复合材料在日本别是晶须增强复合材料和颗粒增强复合材料
7、在日本的民用领域得到较好的应用。的民用领域得到较好的应用。8第八页,本课件共有71页金属基复合材料的研究重点:金属基复合材料的研究重点:1)不同基体和不同增强相复合效果、复合材料)不同基体和不同增强相复合效果、复合材料的设计和性能;的设计和性能;2)增强相)增强相/基体的界面优化、界面设计;基体的界面优化、界面设计;3)制备工艺的研究,以提高复合材料的性能和)制备工艺的研究,以提高复合材料的性能和降低成本;降低成本;4)新型增强剂的研究开发;)新型增强剂的研究开发;5)复合材料的扩大应用。)复合材料的扩大应用。9第九页,本课件共有71页一、金属基复合材料概述一、金属基复合材料概述金属基复合材料
8、的分类金属基复合材料的分类按增强材料分类:按增强材料分类:颗粒、晶须增强金属基复合材料颗粒、晶须增强金属基复合材料纤维增强金属基复合材料纤维增强金属基复合材料10第十页,本课件共有71页金属基粒子复合材料又称金属基粒子复合材料又称金属陶瓷金属陶瓷金属陶瓷金属陶瓷,是由钛、镍、钴、,是由钛、镍、钴、,是由钛、镍、钴、,是由钛、镍、钴、铬等金属与碳化物、氮化物、铬等金属与碳化物、氮化物、铬等金属与碳化物、氮化物、铬等金属与碳化物、氮化物、氧化物、硼化物等组成的非均氧化物、硼化物等组成的非均氧化物、硼化物等组成的非均氧化物、硼化物等组成的非均质材料。质材料。质材料。质材料。碳化物金属陶瓷作为工具碳化
9、物金属陶瓷作为工具材料已被广泛应用,称作材料已被广泛应用,称作硬质合金硬质合金。硬质合金通常以。硬质合金通常以CoCo、NiNi作为作为粘结剂粘结剂,WCWC、TiCTiC等作为强化相。等作为强化相。硬质合金组织硬质合金组织(Co+WC)硬质合金铣刀硬质合金铣刀硬质合金铣刀硬质合金铣刀11第十一页,本课件共有71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金属的熔点高,故高强度纤维增强后的金属基复合材料(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、钛合金和镁合金。常用的基体金属材料有铝
10、合金、钛合金和镁合金。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、维主要有硼纤维、SiC和和和和C纤维;纤维;Al2OO3纤纤纤纤维通常以短纤维的形式维通常以短纤维的形式维通常以短纤维的形式维通常以短纤维的形式用于用于用于用于MMCMMC中。中。MMCMMC的的的的SEMSEM照片照片照片照片12第十二页,本课件共有71页按基体材料分类:按基体材料分类:铝基复合材料铝基复合材料镁基复合材料镁基复合材料钛基复合材料钛基复合材料高温合金基复合材料高温合金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13第十三页,本课件共有71页按用途分类:按用途分类:结构复合材料结构复合材料:高比
11、强度、高比模量、尺才: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。用于稳定性、耐热性等是其主要性能特点。用于制造各种航天、航空、汽车、先进武器系统制造各种航天、航空、汽车、先进武器系统等高性能结构件。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高阻尼、高耐磨性等物理性能的优化组合是其主要特性,用于电子、仪器、汽车等工业。其主要特性,用于电子、仪器、汽车等工业。强调具有电、热、磁等功能特性强调具有电、热、磁等功能特性智能复合材料智能复合材料:强调具有感觉、反应、自监:强调具有感觉、反应、自监测、自
12、修复等特性。测、自修复等特性。应当注意,功能复合材料和智能复合材料应当注意,功能复合材料和智能复合材料容易混淆。容易混淆。14第十四页,本课件共有71页二、金属基复合材料的制备工艺二、金属基复合材料的制备工艺 1、金属基复合材料制备工艺的选择原则:金属基复合材料制备工艺的选择原则:金属基复合材料制备工艺的选择原则:金属基复合材料制备工艺的选择原则:1)基体与增强剂的选择,基体与增强剂的结合;)基体与增强剂的选择,基体与增强剂的结合;2)界面的形成机制,界面产物的控制及界面设计;)界面的形成机制,界面产物的控制及界面设计;3)增强剂在基体中的均匀分布;)增强剂在基体中的均匀分布;4)制备工艺方法
13、及参数的选择和优化;)制备工艺方法及参数的选择和优化;5)制备成本的控制和降低,工业化应用的前景。)制备成本的控制和降低,工业化应用的前景。15第十五页,本课件共有71页金属基复合材料是怎金属基复合材料是怎么得到的?么得到的?16第十六页,本课件共有71页金属基复合材料制备工艺的分类:金属基复合材料制备工艺的分类:1)固态法固态法:真空热压扩散结合、超塑性成:真空热压扩散结合、超塑性成型型/扩散结合、模压、热等静压、粉末冶扩散结合、模压、热等静压、粉末冶金法。金法。2)液态法液态法:液态浸渗、真空压铸、反压铸:液态浸渗、真空压铸、反压铸造、半固态铸造。造、半固态铸造。3)喷射成型法喷射成型法:
14、等离子喷涂成型、喷射成:等离子喷涂成型、喷射成型。型。4)原位生长法原位生长法。17第十七页,本课件共有71页连续增强相金属基复合材料的制备工艺连续增强相金属基复合材料的制备工艺铝合金铝合金 固态、液态法固态、液态法镁合金镁合金 固态、液态法固态、液态法钛合金钛合金 固态法固态法高温合金高温合金 固态法固态法金属间化合物金属间化合物 固态法固态法碳纤维碳纤维硼纤维硼纤维SiC纤维纤维Al2O3纤维纤维18第十八页,本课件共有71页不连续增强相金属基复合材料的制备工艺不连续增强相金属基复合材料的制备工艺 铝合金铝合金 固态、液态、原位生长、喷射成型法固态、液态、原位生长、喷射成型法镁合金镁合金
15、液态法液态法钛合金钛合金 固态、液态法、原位生长法固态、液态法、原位生长法高温合金高温合金 原位生长法原位生长法金属间化合物金属间化合物 粉末冶金、原位生长法粉末冶金、原位生长法颗粒颗粒晶须晶须短纤维短纤维19第十九页,本课件共有71页20第二十页,本课件共有71页2.1 2.1 先驱(预制)丝(带、板)的制备先驱(预制)丝(带、板)的制备2 2、金属基复合材料制备工艺的分类:、金属基复合材料制备工艺的分类:纤维纤维/(/(基体箔材基体箔材)聚合物粘结剂聚合物粘结剂先驱先驱(预制预制)带带(板板板板):缠绕鼓缠绕鼓(基体箔材基体箔材)纤维定向定间距缠绕纤维定向定间距缠绕 涂敷聚合物粘结剂定位。
16、涂敷聚合物粘结剂定位。21第二十一页,本课件共有71页等离子喷涂等离子喷涂纤维纤维/基体箔材先驱(预制)带(板):基体箔材先驱(预制)带(板):纤维定向定间距缠绕纤维定向定间距缠绕 等离子喷涂基体粉末定位。等离子喷涂基体粉末定位。22第二十二页,本课件共有71页PVDPVD法法法法纤维纤维/基体复合丝基体复合丝基体复合丝基体复合丝 采用采用物理气相沉积物理气相沉积(PVDPVD)手段将基体金属)手段将基体金属均匀沉积到纤维表面上,均匀沉积到纤维表面上,形成形成纤维纤维/基体复合丝。基体复合丝。PVD PVD法纤维表面金属基体沉积层法纤维表面金属基体沉积层 物理气相沉积物理气相沉积是通过蒸发,是
17、通过蒸发,电离或溅射等过程,产生电离或溅射等过程,产生金属粒子并与反应气体反金属粒子并与反应气体反应形成化合物沉积在工件应形成化合物沉积在工件表面。表面。23第二十三页,本课件共有71页粉末法粉末法纤维纤维/基体复合丝基体复合丝 金属基体粉末与聚合物粘接剂混合金属基体粉末与聚合物粘接剂混合制成制成基体粉末基体粉末基体粉末基体粉末/聚合物粘接剂胶体聚合物粘接剂胶体聚合物粘接剂胶体聚合物粘接剂胶体;将纤维通过带有一定孔径的胶槽,将纤维通过带有一定孔径的胶槽,在纤维表面均匀地涂敷上一层在纤维表面均匀地涂敷上一层基体基体基体基体粉末胶体粉末胶体粉末胶体粉末胶体,干燥后形成一定直径,干燥后形成一定直径的
18、纤维的纤维/基体粉末复合丝。基体粉末复合丝。复合丝的直径取决于胶体的粘度、复合丝的直径取决于胶体的粘度、纤维走丝速度以及胶槽的毛细管孔纤维走丝速度以及胶槽的毛细管孔径等。径等。要求聚合物粘接剂在要求聚合物粘接剂在真空状态的低真空状态的低真空状态的低真空状态的低温下温下温下温下能够完全挥发。能够完全挥发。粉末法纤维粉末法纤维/基体复合丝示意图基体复合丝示意图 24第二十四页,本课件共有71页熔池法熔池法纤维纤维/基体复合丝基体复合丝 25第二十五页,本课件共有71页这种复合丝制备方法主要是应用于碳纤维或石这种复合丝制备方法主要是应用于碳纤维或石墨纤维增强铝基复合材料。墨纤维增强铝基复合材料。由于
19、碳纤维或石墨纤维与铝液接触会反应生成由于碳纤维或石墨纤维与铝液接触会反应生成Al4C3界面生成物。过量的脆性相界面生成物。过量的脆性相Al4C3生成会严生成会严重影响复合材料的性能。重影响复合材料的性能。对纤维进行对纤维进行Ti-B或(液态)金属钠表面涂层处理可或(液态)金属钠表面涂层处理可以增加纤维与铝液的润湿性,防止过量的脆性相以增加纤维与铝液的润湿性,防止过量的脆性相Al4C3生成。生成。熔池法熔池法纤维纤维/基体复合丝基体复合丝 26第二十六页,本课件共有71页扩散结合扩散结合 扩散结合扩散结合是在一定温度和压力下,把是在一定温度和压力下,把均匀排布均匀排布的基体箔片的基体箔片或(复合
20、)先驱丝通过或(复合)先驱丝通过基体金属表面原子的相互扩散基体金属表面原子的相互扩散而而连接在一起。连接在一起。扩散结合在真空中进行。其关键是热压工艺参数的控扩散结合在真空中进行。其关键是热压工艺参数的控制,包括温度、压力和时间。其制,包括温度、压力和时间。其压力压力应有一定下限,防应有一定下限,防止压力不足金属不能充分扩散包围纤维而形成空洞缺陷。止压力不足金属不能充分扩散包围纤维而形成空洞缺陷。模压成型(模压成型(Mold Forming):将纤维:将纤维/基体预制体放基体预制体放置在具有一定形状的模具中进行扩散结合,最终得置在具有一定形状的模具中进行扩散结合,最终得到一定形状的最终制品。到
21、一定形状的最终制品。2.2 2.2 固相法固相法27第二十七页,本课件共有71页粉末冶金法粉末冶金法将金属或非金属粉末将金属或非金属粉末混合混合混合混合后后压制压制压制压制成形,并在低于金属熔点的温成形,并在低于金属熔点的温度下进行度下进行烧结烧结烧结烧结,利用粉末间原子,利用粉末间原子扩散扩散扩散扩散来使其来使其结合结合结合结合的过程被称做的过程被称做粉粉粉粉末冶金末冶金末冶金末冶金工艺。工艺。一、粉料制备与压制成型一、粉料制备与压制成型一、粉料制备与压制成型一、粉料制备与压制成型 粉末混料均匀并加入适当的助剂,再进行压制成型,粉粒间的原粉末混料均匀并加入适当的助剂,再进行压制成型,粉粒间的
22、原子通过子通过固相扩散和机械咬合作用固相扩散和机械咬合作用固相扩散和机械咬合作用固相扩散和机械咬合作用,使制件结合为具有一定强度,使制件结合为具有一定强度的整体。的整体。二、烧结二、烧结二、烧结二、烧结 将压制成型的制件放置在采用还原性气氛的闭式炉中进行烧结,将压制成型的制件放置在采用还原性气氛的闭式炉中进行烧结,烧结温度约为基体金属熔点的烧结温度约为基体金属熔点的2/32/33/43/4倍。由于高温下不同种类倍。由于高温下不同种类原子的原子的扩散扩散扩散扩散,粉末表面氧化物的被还原以及变形粉末的,粉末表面氧化物的被还原以及变形粉末的再结晶再结晶再结晶再结晶,使,使粉末颗粒相互结合。粉末颗粒相
23、互结合。28第二十八页,本课件共有71页粉末冶金工艺过程粉末冶金工艺过程原料粉末原料粉末原料粉末原料粉末其它添加剂其它添加剂其它添加剂其它添加剂热压热压 松装烧结松装烧结 粉浆烧注粉浆烧注混合混合压制压制等静压制等静压制 轧制轧制 挤压挤压烧结烧结烧结烧结浸适浸适 热处理热处理 电镀电镀预烧结预烧结高温烧结高温烧结 复压复压锻打锻打复烧复烧拉丝拉丝烧缩烧缩精整精整锻造锻造 轧制轧制 挤压挤压 烧结烧结(浸油)(浸油)热处理热处理粉末冶金成品粉末冶金成品29第二十九页,本课件共有71页常用的粉末冶金材料常用的粉末冶金材料 (1 1)粉末冶金减摩材料。)粉末冶金减摩材料。通过在材料孔隙中浸润滑油或
24、在材料成分通过在材料孔隙中浸润滑油或在材料成分中加减摩剂或固体润滑剂制得。广泛用于制造轴承、支承衬套或中加减摩剂或固体润滑剂制得。广泛用于制造轴承、支承衬套或作端面密封等。作端面密封等。(2 2)粉末冶金多孔材料。)粉末冶金多孔材料。又称多孔烧结材料。材料内部孔道纵横又称多孔烧结材料。材料内部孔道纵横交错、互相贯通,一般有交错、互相贯通,一般有30306060的体积孔隙度,孔径的体积孔隙度,孔径1 1100100微米。透过性能和导热、导电性能好,耐高温、低温,抗热微米。透过性能和导热、导电性能好,耐高温、低温,抗热震,抗介质腐蚀。用于制造过滤器、多孔电极、灭火装置、防冻震,抗介质腐蚀。用于制造
25、过滤器、多孔电极、灭火装置、防冻装置等。装置等。(3 3)粉末冶金结构材料。)粉末冶金结构材料。又称烧结结构材料。能承受拉伸、压缩、又称烧结结构材料。能承受拉伸、压缩、扭曲等载荷,并能在摩擦磨损条件下工作。扭曲等载荷,并能在摩擦磨损条件下工作。30第三十页,本课件共有71页(4 4)粉末冶金工模具材料。)粉末冶金工模具材料。包括包括 硬质合金硬质合金 、粉末冶金高速、粉末冶金高速钢等。后者组织均匀,晶粒细小,没有偏析,比熔铸高速钢钢等。后者组织均匀,晶粒细小,没有偏析,比熔铸高速钢韧性和耐磨性好,热处理变形小,使用寿命长。可用于制造韧性和耐磨性好,热处理变形小,使用寿命长。可用于制造切削刀具、
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