人教版高中化学 《复合材料》课件3 鲁科必修1.ppt
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1、复合材料2021/8/9星期一1引言人类为了谋求生生存存和发发展展,企求用理想材材料料制成新工工具具的愿望总是随着历史的发展不断探索不断前进。因此,人类发展的历史就和材料的发展的历史息息相关。研究人类历史的人们都可以清楚地知道,人类历史上各方面的进步是与新材料的发现、制造和应用分不开的。历史学家把人类发展史划分为:石器时代、陶器时代、青铜器时代、铁器时代。其后人类又发明了高分子材料、先进复合材料和智能材料。2021/8/9星期一2人类从天然物质中选择提炼出人类生活所必要的物质而加以利用。制造这些物质有两种方法:v一种是利用了化学反应的物质合成;v另一种是通过组合两种以上的物质,制成具有更高性能
2、的材料。用后一种方法制造出的物质称之为复合材料。2021/8/9星期一3TheMaterialsScienceTetrahedron材料科学四面体结构固有特性制作方法测定性能使用性能性能价格比Cost(price)performance2021/8/9星期一4复合材料按基体材料分类2021/8/9星期一5复合材料按功能分类2021/8/9星期一6先进复合材料的发展史40年代,玻璃纤维增强塑料(GFRP)复合材料发展的第一代6080年代,先进复合材料复合材料发展的第二代80年,先进复合材料充分发展 复合材料发展的第三代2021/8/9星期一7复合材料的定义复合材料是由两种两种或两种以上的固相固相
3、组分,以微观微观或宏观宏观的形式组成的材料;它具有与其组成物质不同的新新的性能。2021/8/9星期一8复合材料的性能特点比强度、比刚度(比模量)大;性能可设计、易制成结构件;各向异性、非均匀性以聚合物基复合材料为例:1.比强度、比刚度(比模量)大2.耐疲劳性能好3.减震性好4.过载时安全性好5.具有多种功能性6.有很好的加工工艺性2021/8/9星期一9复合材料的组成2021/8/9星期一10复合材料的命名把增强剂的名称放在前面,基体的名称放在后面来命名,如碳纤维环氧复合材料。2021/8/9星期一11现代复合材料学科包括增强材料、基体材料、界面粘结、结构设计、成型工艺、性能测定等方面并逐步
4、形成了一门与化学、物理、力学及各种应用学科有关的跨学科的、有着广泛内在联系并互相渗透和互相推动的材料学科。2021/8/9星期一12复合材料发展史天然复合材料 竹、木、茅草、贝壳、骨骼 传统复合材料麻刀(纸筋)石灰;土坯(草秆、粘土);钢筋混凝土;通用复合材料1940年玻璃纤维增强塑料(GFRP)先进复合材料1960 年,复合材料从结构复合材料单功能复合材料多功能复合材料q机敏材料和智能材料。智能材料具有接受、传递、处理和发射信息的功能,是信息科学溶入材料科学的产物。2021/8/9星期一13一种天然生物复合材料竹子2021/8/9星期一14先进复合材料先进复合材料是比原有的通用复合材料有更高
5、性能的复合材料。包括用各种高性能增强剂(纤维等)与耐温性好的热固性和热塑性树脂基体所构成的高性能树脂基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、玻璃基复合材料、碳基复合材料。包括使用其力学性能的结构复合材料和使用热、电、磁、光、核、生物及其他性能的功能复合材料。2021/8/9星期一15先进复合材料v功能材料是指除力学性能以外还提供其它物理、化学、生物等性能的复合材料。v包括压电、导电、雷达隐身、永磁、光致变色、吸声、阻燃、生物自吸收等种类繁多的复合材料,具有广阔的发展前途。v未来的功能复合材料比重将超过结构复合材料,成为复合材料发展的主流。v未来复合材料的研究方向主要集中在纳米复合材料、仿生
6、复合材料、和发展多功能、机敏、智能复合材料等领域。2021/8/9星期一16飞机上用的复合材料碳纤维/环氧树脂碳纤维/芳纶/环氧树脂玻璃纤维增强塑料芳纶/杜邦聚酰胺芳纶/泡沫芯板碳纤维/杜邦聚酰胺2021/8/9星期一17飞机上用的复合材料增韧石墨石墨混杂复合材料玻璃纤维2021/8/9星期一182021/8/9星期一19车身:开创性的大量应用源自F1赛车的碳纤维复合材料2021/8/9星期一20GLARE蒙皮用于A380飞机的上机身蒙皮2021/8/9星期一21中国自研大飞机面临发动机与复合材料两大难题2021/8/9星期一22大推力、高涵道比涡扇发动机大量运用了复合材料或钛合金空心宽弦叶片
7、、整体叶盘。2021/8/9星期一23B-2隐形轰炸机除主体结构是钛复合材料外,其它部分均由碳纤维和石墨等复合材料构成,不易反射。2021/8/9星期一24轻巧的碳/碳复合材料2021/8/9星期一25全复合材料机身:轻型机的价格,中型机的宽敞客舱,客舱内站立高度为1.65米。2021/8/9星期一26目前商用飞机上复合材料仅占全机重量的50%,而某些直升机早已达到90%2021/8/9星期一27荷兰计划研发新型绿色环保飞机外形将酷似飞碟,另一个设想就是使用复合材料,如纤维增强塑料。这种复合材料强度可与金属媲美,而重量却比金属轻得多,因此可以节省燃油。2021/8/9星期一28复合材料军用吉普
8、车玻璃纤维/碳纤维/增强树脂美洲轻木泡沫2021/8/9星期一29超级跑车车身大量应用碳纤维复合材料2021/8/9星期一30生产充气船及其胶布制品,采用国际上先进的A级RTP复合材料2021/8/9星期一31新型日光温室复合材料温室骨架和纵拉杆全部采用复合材料制成2021/8/9星期一32绿可木,生态木塑复合材料,木塑复合材料吸音板复合材料(玻璃钢)制品2021/8/9星期一33采用高分子复合材料制作浮雕和雕塑2021/8/9星期一34碳纤维/树脂复合材料2021/8/9星期一35碳/碳复合材料2021/8/9星期一36生物医学制品和体育运动复合材料被用来预防受伤,矫正生理机能,和帮助病人复
9、原。生物医学制品和以体育运动器材为主的碳纤维复合材料制品2021/8/9星期一37热塑性复合材料再近20年中,增长速率持续较快,是热固性的3倍。2021/8/9星期一38JS系列自润滑复合材料与部件2021/8/9星期一39三维纺织预成型技术和RTM技术是研制和开发高性能复合材料结构件的关键技术。RTM成型的复合材料头盔。2021/8/9星期一40v锂/复合材料聚合物电解质-热电池2021/8/9星期一41聚合物纳米复合材料聚合物层状粘土传统的复合材料插入的纳米复合材料片状剥离的纳米复合材料2021/8/9星期一42新型的纳米黏土片层越小,分散得越好,则复合材料的性能越好2021/8/9星期一
10、43复合材料的铺层优化设计2021/8/9星期一44当前常用的模压料品种有热固性复合材料,包括SMC、BMC和TMC等;热塑性复合材料2021/8/9星期一45 国际上的材料专家普遍认为当前人类已经从合成材料的时代进入复合材料时代。因为想要合成一种新的单一材料使之满足各种高要求的综合指标是非常困难的。即使能研制出某种满意的单一材料,则从实验室到生产的周期也很长。如果把现有的有机高分子、无机非金属和金属材料通过复合工艺组成复合材料则可以利用它们所特有的复合效应使之产生原组成材料不具备的性能而且还可以通过材料设计以达到预期的性能指标,并起到节约材料和费用的作用。2021/8/9星期一46复合材料概
11、念的提出只有50年左右。上世纪60年代的中后期由于出现了碳纤维和芳酰胺纤维等高性能增强剂和一些耐高温树脂基体,从而构成性能更高的复合材料。虽然由于技术难度大,造价高因而产量小,但是它们能满足当时高技术进展的需要,所以仍能迅速发展起来。为了与一般通用复合材料(指玻璃纤维增强塑料)有所区别,而获得了“先进复合材料”的名称。随后又把金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料以及功能复合材料等充实到先进复合材料的范畴里来,充分体现出先进复合材料量小但性能特殊而优异的特点。2021/8/9星期一47虽然它所包括的各种基体的复合材料和功能复合材料各有特点和缺陷,但综合起来看,先进复合材料可以通过选择,使
12、之具备密度小、强度和刚度高、耐温、耐磨、导热、导电、膨胀系数小、抗疲劳性好、阻尼性能好、耐烧蚀、耐冲刷、抗辐射、吸波、换能以及其他物理功能等特点。这些正是推动高技术的发展中迫切需要解决的问题,因此,可以说先进复合材料的发展有力地促进了高技术的进步。同时高技术的进展也带动和加速了先进复合材料的不断更新,到上世纪90年代初,复合材料的世界总产量约为三百万吨,已在建筑、交通运输、化工、船舶、航空航天和通用机械等领域广泛应用。2021/8/9星期一48先进复合材料在高技术中的作用高技术对材料的选用是非常严格和苛刻的,先进复合材料的优越性能比一般材料更能适合各种高技术发展的需要。2021/8/9星期一4
13、9几种典型先进复合材料和常用材料性能对比材料密度(g/cm3)拉伸强度(GPa)比强度107(mm)拉伸模量(GPa)比模量109(mm)冲击强度(kgcm/cm2)线胀系数10-6(-1)复合材料碳纤维(高强)/环氧1.61.811.31288.0760.2芳纶/环氧1.41.510.7805.72001.8硼纤维/环氧2.11.67.622010.5-4.0碳化硅纤维/环氧2.01.57.51306.52602.6石墨纤维/铝2.20.83.623110.5-2.0金属钢7.81.41.82102.7-12铝合金2.80.51.7772.8-23钛合金4.51.02.21102.4-9.0
14、高聚物尼龙61.20.070.062.70.0212402021/8/9星期一50复合材料的比强度和比模量玻璃纤维/环氧树脂芳纶纤维/环氧树脂石墨纤维/环氧树脂硼纤维/环氧树脂石墨纤维/环氧树脂铍石墨纤维/环氧树脂比拉伸模量=弹性模量/密度(任意单位)比拉伸强度=拉伸强度/密度(任意单位)2021/8/9星期一51开发空间是人类进步的重要标志,巳所需要的各种结构材料如运载火箭的壳体,航天飞机的支架、桁条、蒙皮,卫星的支架、蒙皮、天线,空间站的各种结构件,都要求用轻质高强和高刚度材料以节约推动所需的燃料,先进复合材料能满足这些要求。特别是像导弹的头部防热材料、航天飞机的防热前缘和火箭发动机的喷管
15、等需要耐高温、抗烧蚀材树,更是非先进复合材料莫属。其他如抗粒子流、隐身功能等方而,先进复合材料也是候选的优先对象。先进复合材料在航天技术的建立方面已经作出了不可磨灭的贡献,而且在未来的发展中还将继续起关键作用。2021/8/9星期一52开发新能源、节能和储能等能源新技术是高技术的另一重要组成部分。能源技术同样也需要轻质高强、耐温耐腐蚀的材料,先进复合材料也是理想的选用对象(见下表)。2021/8/9星期一53在能源技术中先进复合材料的应用范例功能构件先进复合材料新能源太阳能发电太阳能电池结构支架碳纤维树脂基太阳能发电热变换器的吸热层吸热功能风力发电机叶片及塔身混杂碳纤维树脂基核能源核同位素分离
16、离心机转子碳纤维树脂基核能源核燃料包覆管碳纤维碳节能汽车转动轴、轮箍活塞碳纤维树脂基汽车活塞连杆及销子氧化铝纤维铝燃气涡轮发动机涡轮叶片陶瓷基和耐高温金属基储能高效铅酸蓄电磁电极碳纤维铅高能锂电池固体电解质离子导电功能2021/8/9星期一54信息技术是现代发展最迅速的高技术。在信息技术中包括信息的检测、传输、贮存、处理运算和执行等方面,先进复合材料也能起到重要的作用(见下表)。2021/8/9星期一55先进复合材料在信息技术中的应用功能部件先进复合材料检测换能敏感元件换能功能传输光纤光缆的缆芯和管碳纤维或芳纶/树脂基存储磁记录和磁光记录盘片磁性功能处理与计算大规模集成电路基片碳纤维/铜计算机
17、及终端用屏幕罩高频覆铜电路板半导体及导电性键盘触点柔性导电执行打印机机械零件碳纤维/树脂基机械手与机器人碳纤维/树脂基或金属基2021/8/9星期一56在高技术的生物工程方面,先进复合材料不仅在力学性能上能满足各种生物工程用容器的要求,同时还能满足耐腐蚀、抗生物破坏以及生物相容性的要求。此外,功能复合材料还可以制造用于生物工程的物质分离的各种膜材料。2021/8/9星期一57上世纪70年代以来。先进复合材料的发展非常迅速特别是80年代更为显著。2021/8/9星期一58(1)高性能增强剂碳(石墨)纤维的发展是非常突出的。以PAN(聚丙烯腈)为先驱体的MJ系列碳纤维基本解决了过去的提高模量则会牺
18、牲强度和断裂伸长的矛盾。因此特别适合树脂基先进复合材料的需要。P系列沥青基超高模量石墨纤维,其模量已接近石墨晶须它适合用作金属基复合材料的增强剂。有机纤维中熔致液晶的聚芳酰胺类发展很快,现已出现许多牌号,性能可与Kav1ar系列媲美目前重点是解决该类纤维的吸湿性大的问题。为此热致液晶型聚芳酯纤维得以发展,它虽然热稳定性稍差但不吸湿而且强度与模量与聚芳酰胺相当。2021/8/9星期一59值得一提的是用先进的冻胶纺丝法制成超高分子量的聚乙烯纤维,强度与模量均超过Kavlar49,其缺点是耐温性差只能适合于低温使用。用无机高分子作为先驱体,经纺丝后烧成陶瓷纤维,是当前受到关注的工艺路线。继Nical
19、onSiC纤维开发成功,最近又推出Tyranno(含Ti的SiC)纤维其性能相当但耐温性明显高于Nicalon。用这类方法现已制成Si3N4纤维,但尚未商品化,晶须已有较长的历史,尽管它强度和模量极高。但由于分散困难一直未能发挥作用。当前由于金属基(高温型)和陶瓷基复合材料的要求,又重新活跃起来,但是又面临它带有细纤维污染环境的问题、能否允许使用有待裁决。2021/8/9星期一60(2)高性能树脂基复合材料制备树脂基复合材料首先需要有高性能的热固性和热塑性树脂基体。关于热固性树脂基体已提出一系列要求,即满足200300长期使用的条件,并能对原来的力学性能有一定的保持率,容易制成预浸料并有较长的
20、贮存期,在加工过程中基本上没有挥发物逸出。在工艺上容易掌握并能监控其质量以及具有合适的价格。目前新型的多官能团环氧,已经接近上述的部分要求,如用热塑性高分子固化剂的延长贮存期等,但耐温性尚不够理想。达到200以上使用温度的树脂,目前主要用热固性聚酰亚胺。现在已有PMR15,LARC160和LR600等牌号的商品出现,其耐温性最高可达300。这类树脂可以通过共聚、改变封头结构和主链结构来进行改性。2021/8/9星期一61双马聚酰亚胺耐温性虽不如聚酰亚胺但略高于环氧,可以满意地在200使用。它的工艺性能比聚酰亚胺好,交联度高从而刚度高和耐溶剂性好是其优点,但是它也存在脆性大的缺点。现在这种树脂已
21、有许多商品牌号,如FE7003、Xu295、H795和EA9102等等。耐温更高的树脂基体只有杂环类高分子如共聚喹恶啉树脂,聚苯并咪唑树脂等,但由于价洛昂贵,加工性能又差,所以只有在特殊情况下才少量使用。2021/8/9星期一62目前发展的趋势表明,热塑性树脂基体正在逐步与热固性树脂争夺先进树脂基复合材料基体的主流地位。这是因为最近出现一大批高性能热塑性高分子材料,其力学性能和耐温性均能满足先进复合材料的要求。同时它还有明显节约加工周期和提高韧性的优点,特别是它的可修复性、二次加工成形和长期贮存等热固性树脂所不具有的特点。2021/8/9星期一63另一种值得注意的新型树脂基体是半互穿网络高聚物
22、(SIPN)。它是由热固性网状高分子与线型高分子互穿而成的高聚物、所以兼有热固性和热塑性树脂的优点。由于它在较苛刻的环境条件下仍有良好的刚度和韧性,因此是应用于宇航结构复合材料中有潜力的树脂基体。例如以二腈基双酚A作为其热固性部分,而以聚碳酸酯或聚醚砜作为热塑性部分。在加工过程中双腈单体受热互聚成交联网络,而聚碳酸酯等线型高分子则贯穿其中构成半互穿网络。2021/8/9星期一64(3)金属基复合材料上世纪80年代以来金属基复合材料发展很快。这是由于高新技术对材料的耐温性和其他性能要求日益提高而起了推动作用。金属基复合材料除了和树脂基复合材料同样具有高强度、高模量和低膨胀系数的特点外,它能耐30
23、0500或更高的温度、同时不燃、不吸潮、高导热与导电、抗辐射性能好,而且在较高温度情况下不会放出气体污染环境。这是树脂基复合材料所不能比拟的,但金属基复合材料也存在一些缺点,如密度较大、造价较高,有些金属基复合材料工艺较复杂,还不成熟。特别是它容易发生界面化学反应从而对性能产生明显的影响,这些都有待不断地改进和完善。尽管如此,一些发达国家仍大力进行开发和研究,已有明显成效。2021/8/9星期一65金属基复合材料金属基复合材料基本上可分为纤维增强型(包括短纤维和毡)、颗粒和晶须增强型、交替叠层型和共晶定向凝固型几类。低温用(350600)纤维增强金属基复合材料,目前已有碳(石墨)纤维、硼纤维、
24、碳化硅纤维、氧化铝纤维等增强铝、镁和钛及其合金。最近以高性能的铝锂合金和金属间化合物作为基体受到较大的关注。高温用(10001400)纤维增强金属基复合材料则以碳化硅纤维(CVD法)、钨与钼丝等增强镍基超合金、金属间化合物(钛铝、镍铝等)。颗粒与晶须增强的金属基复合材料目前多数用碳化硅颗粒和晶须与上述各种金属基体复合。2021/8/9星期一66金属基复合材料特别应指出的是SiC颗粒增强铝合金发展最快,它是当前金属基复合材料最早能实现大规模产业化的品种。这是因为它的重量仅为钢的13,为钛合金的23,而与铝合金相近。它的强度比中碳钢好,与钛合金相近而比铝合金略高,模量略高于钛合金但比铝合金高很多。
25、在耐磨性上与钢相似,优于钛合金,比铝合金要大1倍。在价格方面大致与铝合金相当,而仅为钛合金的15。目前已经小批量应用于汽车工业和机械工业中。交替叠层型金属复合材料是金属与陶瓷、金属与金属以及金属与高性能纤维增强树脂交替叠合而成的超混杂型复合材料。前两种系用溅射或其他涂层方法交替叠合,现仅在实验室阶段。而后一种已经在航空工业中试用,例如一种称为ARALL的芳酰胺纤维增强环氧层与铝箔构成的叠层金属基复合材料,由于它的强度高、刚度好,尤其耐疲劳性能优良,而受到重视。关于共晶定向凝固型金属基复合材料有较长的研究历史,但由于工艺复杂一直未能得到发展。2021/8/9星期一67(4)无机非金属基复合材料无
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