陶瓷基复合材料的制备方法与工艺.pptx
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1、1根据陶瓷基复合材料的制造步骤,在加工制备复合材料时,应根据使用要求,相应地增强材料和基体的复合,针对不同的增强材料(纤维、晶须、颗粒),选择相应的加工条件等因素。第1页/共92页2选择哪种增强材料和基体,除了根据使用要求,如温度、强度、弹性模量等,两种材料间一些性能的配合也直接影响复合材料的性能。第2页/共92页3通常要考虑的两种材料的主要因素如下:物理因素:熔点、挥发度、密度、弹性模量、热膨胀系数、蠕变性能、强度、断裂韧性等。第3页/共92页4纤维和基体的相容性因素:化学相容性、热性能相容性(主要是高温状态)、同环境的相容性(包括内部和外部,而外部环境的相容主要包括氧化和蒸发)。第4页/共
2、92页5针对不同的增强材料,已经开发了多种加工技术。例如,对于以连续纤维增强的陶瓷基复合材料的加工通常采用下面三种方法:首先采用料浆浸渍工艺,然后再热压烧结;第5页/共92页6将连续纤维编织制成预成型坯件,再进行化学气相沉积(CVD),化学气相渗透(CVI),直接氧化沉积(Lanxide);利用浸渍-热解循环的有机聚合物裂解法制成陶瓷基复合材料。第6页/共92页7对于颗粒弥散型陶瓷基复合材料,主要采用传统的烧结工艺,包括常压烧结、热压烧结或热等静压烧结。第7页/共92页8此外,一些新开发的工艺如固相反应烧结、高聚物先驱体热解、CV、溶胶凝胶、直接氧化沉积等也可用于颗粒弥散型陶瓷基复合材料的制备
3、。第8页/共92页9晶须补强陶瓷基复合材料的制备方法:将晶须在液体介质中经机械或超声分散,再与陶瓷基体粉末均匀混合,制成一定形状的坯件,烘干后热压或热等静压烧结。第9页/共92页10制备晶须补强陶瓷基复合材料时,为了克服晶须在烧结过程中的搭桥现象,坯件制造采用压力渗滤或电泳沉积成型上艺。此外,原位生长工艺、CVD、CAI、固相反应烧结、直接氧化沉积等工艺也适合于制备晶须补强陶瓷基复合材料。第10页/共92页11陶瓷基复合材料的加工制造方法(1)传统的制备技术(2)新的制备技术第11页/共92页12(1)传统的制备技术1)冷压和烧结法2)热压法第12页/共92页131)冷压和烧结法传统的陶瓷生产
4、工艺,是将粉末和纤维冷压,然后烧结。第13页/共92页14借鉴聚合物生产工艺中的挤压、吹塑、注射等成型工艺,为了快速生产的需要,可以在一定的条件下将陶瓷粉体和有机载体混合后,压制成型,除去有机黏结剂,然后烧结成制品。第14页/共92页15在冷压和烧结法的生产过程中,通常会遇到烧结过程中制品收缩,同时最终产品中有许多裂纹的问题。第15页/共92页16在用纤维和晶须增强陶瓷基材料进行烧结时,除了会遇到陶瓷基收缩的问题外,还会使烧结材料在烧结和冷却时产生缺陷或内应力。这主要是由增强材料的特性决定的。第16页/共92页17例如增强材料的特性主要有:增强材料具有较高的长径比;增强材料和基体不同的热膨胀系
5、数;增强材料在基体中排列方式的不同等。第17页/共92页182)热压法热压是目前制备纤维增强陶瓷基复合材料(CMCs)最常用的方法,一般把它称为浆料浸渍工艺。主要用在纤维增强玻璃和纤维增强陶瓷复合材料中。第18页/共92页19浆料浸渍工艺主要包括以下两个步骤:增强相渗入没有固化的基体中;固化的复合材料被热压成型。第19页/共92页20下图显示了浆料浸渍工艺流程图:第20页/共92页21纤维纤维浸渍浆料浸渍浆料纤维缠绕在辊筒上纤维缠绕在辊筒上纤维裁剪铺层纤维裁剪铺层压力压力纤维纤维/玻璃陶瓷复合材料玻璃陶瓷复合材料热压,热压,800925 800925 脱黏结剂,脱黏结剂,500 500热压纤维
6、增强玻璃陶瓷基复合材料的工艺路线热压纤维增强玻璃陶瓷基复合材料的工艺路线第21页/共92页22此工艺流程图工艺流程图主要包括以下四个过程四个过程:纤维首先通过浆料池;浸渍的丝被卷到一个转筒上;干燥后被切割并依照一定的要求层状排列;固化并加热成型。第22页/共92页23其中,浆料池中的浆料由陶瓷粉末、溶剂和有机黏结剂组成;另外,再加入一些润湿剂,有助于提高纤维在浆料中的浸润性。第23页/共92页24下图显示了在热压各向同性氧化铝纤维增强玻璃陶瓷基复合材料时,温度和压力随时间的变化曲线。第24页/共92页25温温度度/压压力力 /MM P Pa a时间时间/minmin温度压力热压各向同性氧化铝纤
7、维增强玻璃陶瓷基复合材料时温度、压力随时间的变化曲线第25页/共92页26 浆料浸渍工艺非常适合玻璃或玻璃陶瓷基复合材料,因为它的热压温度低于这些晶体基体材料的熔点。但热压过程中,除了要考虑制品的形状外,还要考虑的因素包括:第26页/共92页27在整个操作过程中,纤维必须经仔细处理,避免损伤纤维表面。拉力影响浆料浸渍纤维的能力,太强的拉力会导致纤维破坏。第27页/共92页28在加工过程中,要尽量减少纤维的破坏。因为结晶陶瓷的耐火颗粒在与纤维的机械接触中会损伤纤维,太高的压力也会损伤纤维,还要避免纤维在高温中与基体的反应。第28页/共92页29浆料的组成是一个重要方面,包括粉体的含量、粉体粒子的
8、大小、黏结剂的种类和含量、溶剂等,它们都对最终复合材料制品的性能有所影响。第29页/共92页30为了减少最终制品的孔隙率,在热压之前,要设法完全除去挥发性黏结剂,使用比纤维直径更小的颗粒状陶瓷基体。第30页/共92页31热压操作非常关键,通常是在一个非常窄的操作温度范围,缩短操作时间可以减少纤维的损坏。第31页/共92页32浆料浸渍工艺可以制得纤维定向排列、低孔隙率、高强度的陶瓷基复合材料。它可以用在C、Al2O3、SiC和Al2O3.SiO2纤维增强玻璃、玻璃陶瓷和氧化物陶瓷的制造工艺中。这种工艺的主要缺点是要求基体有较高的熔点或软化点。第32页/共92页33新的制备技术主要指在20世纪70
9、年代开始发展起来的技术。它包括渗透,直接氧化,以化学反应为基础的CVD、CVI,溶胶-凝胶,聚合物热解,白蔓燃高温合成(SHS)等技术。(2)新的制备技术第33页/共92页341)渗透法渗透法就是在预制的增强材料坯件中使基体材料以固态、液态或气态的形式渗透制成复合材料。其中,比较常用的是液相渗透。第34页/共92页35渗透法类似于聚合物基复合材料制造技术中,纤维布被液相的树脂渗透后,热压固化。二者的差别就是所用的基体是陶瓷,渗透的温度要高得多。下图是液相渗透工艺示意图。第35页/共92页36活塞活塞熔体熔体预制件预制件加热棒加热棒液相渗透工艺示意图液相渗透工艺示意图第36页/共92页37由于熔
10、融的陶瓷具有较高的黏度,为了提高陶瓷对预制增强材料坯件的渗透,通过对增强材料的表面处理,来提高其浸渍性,这种提高渗透主要采用化学反应的方式。第37页/共92页38另外,加压和抽真空这两种物理方法也可以被用来提高渗透性。以这种方法生产陶瓷基复合材料的主要优点是制造工艺是一个简单的一步生产过程,可以获得一个均匀的制品。第38页/共92页39渗透法的主要缺点如果使用高熔点的陶瓷,就可能在陶瓷和增强材料之间发生化学反应;陶瓷具有比金属更高的熔融黏度,因此对增强材料的渗透相当困难;第39页/共92页40增强材料和基体在冷却后,由于不同的热膨胀系数会引起收缩产生裂纹。因此,为了避免这种情况,要尽量选用热膨
11、胀系数相近的增强材料和基体。第40页/共92页412)直接氧化法(Lanxide法)直接氧化法就是利用熔融金属直接与氧化剂发生氧化反应而制备陶瓷基复合材料的工艺方法。由于它是由Lanxide公司发明的,所以又称为Lanxide法。第41页/共92页42直接氧化法的生产工艺将增强纤维或纤维预成型件置于熔融金属的下面,并处于空气或其他气氛中,熔融金属中含有镁、硅等一些添加剂。第42页/共92页43在纤维不断被金属渗透的过程中,渗透到纤维中的金属与空气或其他气体在不断发生氧化反应,这种反应始终在液相金属和气相氧化剂的界面处进行,反应生成的氧化物沉积在纤维周围,形成含有少量金属、致密的陶瓷基复合材料。
12、第43页/共92页44Al+N2以金属铝为例,在空气或氮气气氛中,主要发生下列反应:2Al2O3AlN4Al+3O2第44页/共92页45一般在这种陶瓷基复合材料制品中,未发生氧化反应的残余金属量约占 5 30。可以用来这种方法制造高温热能量交换器的管道等部件,具有较好的机械性能(强度、韧性等)。第45页/共92页46直接氧化法工艺的缺点以这种方法生产的产品中,残余的金属很难完全被氧化或除去。这种方法难于用来生产一些较大的和比较复杂的部件,比如航天工业的一些部件。第46页/共92页47原位化学反应技术已经被广泛用于制造整体陶瓷件,同样该技术也可以用于制造陶瓷基复合材料,已广泛应用的有CVD和C
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