金属基体材料和高性能金属基复合材料.ppt
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1、6 6 金属基体材料与高性能金属基体材料与高性能金属基复合材料金属基复合材料6.1 6.1 高性能复合材料的金属基体高性能复合材料的金属基体6.2 6.2 高性能金属基复合材料高性能金属基复合材料 6.1.1 6.1.1 概述概述n以以金金属属或或金金属属间间化化合合物物作作为为基基体体的的复复合合材材料料称称为为金金属属基基复复合合材材料料(Metal(Metal Matrix Matrix Composites;Composites;简简记为记为MMC)MMC)。n例例如如:硼硼纤纤维维增增强强铝铝、镁镁、钛钛及及其其合合金金(B/Al(B/Al、B/MgB/Mg、B/TiB/Ti););
2、n碳纤维碳纤维增强铝、镁及其合金(增强铝、镁及其合金(C/AlC/Al、C/Mg)C/Mg);n碳碳化化硅硅纤纤维维增增强强铝铝、镁镁、钛钛及及其其合合金金(SiCSiC/Al/Al、SiCSiC/Mg/Mg、SiCSiC/Ti)/Ti);n氧氧 化化 铝铝 纤纤 维维 增增 强强 铝铝 及及 其其 合合 金金(Al(Al2 2O O3 3/Al/Al、AlAl2 2O O3 3/Al-Li)/Al-Li);钨丝钨丝增强铜增强铜(W/Cu);(W/Cu);n铬丝增强镍铝金属间化合物铬丝增强镍铝金属间化合物Cr/Cr/(Ni-AlNi-Al)。金属基体在复合材料中的作用金属基体在复合材料中的作用
3、(1 1)固结增强体固结增强体,与增强体一道构成复合材料整体,与增强体一道构成复合材料整体,保护纤维使之不受环境侵蚀;保护纤维使之不受环境侵蚀;(2 2)传递和承受载荷传递和承受载荷,在,在颗粒增强颗粒增强金属基复合材料中金属基复合材料中基体是主要承载相,在基体是主要承载相,在纤维增强纤维增强金属基复合材料中,金属基复合材料中,基体对力学性能的贡献也远大于在聚合物基体和陶瓷基体对力学性能的贡献也远大于在聚合物基体和陶瓷基体在复合材料中的贡献;基体在复合材料中的贡献;(3 3)赋予复合材料一定形状赋予复合材料一定形状,保证复合材料具有一定,保证复合材料具有一定的可加工性的可加工性;(4 4)复合
4、材料的)复合材料的强度、刚度、耐高温、耐介质、导电、强度、刚度、耐高温、耐介质、导电、导热导热等性能均与基体的相应性质密切相关。等性能均与基体的相应性质密切相关。金属基体在复合材料中的体积比金属基体在复合材料中的体积比l金属基体在复合材料中占有很大的体积比:金属基体在复合材料中占有很大的体积比:连续纤维增强连续纤维增强金属基复合材料中基体约占金属基复合材料中基体约占50%70%50%70%;颗粒增强颗粒增强金属基复合材料中,根据不同性金属基复合材料中,根据不同性能要求,基体体积比可在能要求,基体体积比可在90%25%90%25%范围内变范围内变化,多数为化,多数为80%90%80%90%;短纤
5、维、晶须增强短纤维、晶须增强金属基复合材料中,基金属基复合材料中,基体体积比在体体积比在70%70%以上,一般为以上,一般为80%90%80%90%。金属基体的优势金属基体的优势金属是金属是最古老、最通用最古老、最通用的工程材料之一,它们有许多成的工程材料之一,它们有许多成熟的成型、加工、连接方法可供金属基复合材料借鉴。熟的成型、加工、连接方法可供金属基复合材料借鉴。在使用寿命、性能测试等方面有丰富的技术资料;对金在使用寿命、性能测试等方面有丰富的技术资料;对金属基体自身的性能积累有丰富的数据,对它们在使用中属基体自身的性能积累有丰富的数据,对它们在使用中的优缺点拥有的优缺点拥有丰富的经验丰富
6、的经验。弹性模量弹性模量和和耐热性耐热性高高;强度强度高,还可以通过各种工程途径来进行强化;高,还可以通过各种工程途径来进行强化;塑性、韧性好,是塑性、韧性好,是强而韧强而韧(strong and tough)strong and tough)的材料的材料;电、磁、光、热、弹等性能好,有应用于电、磁、光、热、弹等性能好,有应用于多功能多功能复合材复合材料的发展潜力。料的发展潜力。图图6-1 6-1 工程材料的断裂能之比较工程材料的断裂能之比较金属无机玻璃未改性的环氧、聚酯和聚酰亚胺有机玻璃(PMMA)聚砜热塑性(PSF)合成橡胶改性环氧利用金属基体制成利用金属基体制成MMCMMC的综合性能的综
7、合性能(8 8)导电导热性强;)导电导热性强;(9 9)对温度变化或热冲)对温度变化或热冲击的敏感性低;击的敏感性低;(1010)抗腐蚀性好;)抗腐蚀性好;(1111)无放气污染;)无放气污染;(1212)不吸湿、不老化、)不吸湿、不老化、防燃、抗辐射;防燃、抗辐射;(1313)性能再现性好;)性能再现性好;(1414)便于制造、成型、)便于制造、成型、加工、连接和精整。加工、连接和精整。(1 1)高比强度;)高比强度;(2 2)高比模量;)高比模量;(3 3)高的韧性及抗冲击性能;)高的韧性及抗冲击性能;(4 4)良好的耐热性;)良好的耐热性;(5 5)良好的耐磨与阻尼性;)良好的耐磨与阻尼
8、性;(6 6)与增强纤维复合后可以)与增强纤维复合后可以制造低热膨胀系数的、尺寸制造低热膨胀系数的、尺寸稳定性好的复合材料;稳定性好的复合材料;(7 7)表面耐久性好,对表面)表面耐久性好,对表面裂纹敏感性低裂纹敏感性低6.1.3.1 6.1.3.1 金属基复合材料的使用要求金属基复合材料的使用要求(1 1)航天、航空领域对基体金属的要求)航天、航空领域对基体金属的要求p性能要求性能要求:比强度高、比模量高、尺寸稳:比强度高、比模量高、尺寸稳定性高。定性高。p作为作为航天飞行器航天飞行器和和卫星卫星的构件时,的构件时,基体基体应应选用密度小的轻金属合金,如镁合金、铝选用密度小的轻金属合金,如镁
9、合金、铝合金;合金;增强体增强体应选用高强度、高模量的连应选用高强度、高模量的连续石墨纤维、硼纤维等。续石墨纤维、硼纤维等。(2 2)高性能发动机领域对基体金属的要求)高性能发动机领域对基体金属的要求l性能要求性能要求:高比强度、比模量、优良的耐:高比强度、比模量、优良的耐高温持久性能、能在高温氧化性气氛中长高温持久性能、能在高温氧化性气氛中长期工作。期工作。l基体基体选用钛基合金、镍基合金及金属间化选用钛基合金、镍基合金及金属间化合物;合物;增强体增强体选用碳化硅纤维(增强钛合选用碳化硅纤维(增强钛合金)、钨丝(增强镍基超合金)等。金)、钨丝(增强镍基超合金)等。l制作喷气发动机增压叶片、传
10、动轴等零件。制作喷气发动机增压叶片、传动轴等零件。(3 3)汽车发动机领域对基体金属的要求)汽车发动机领域对基体金属的要求l性能要求性能要求:耐热、耐磨、热膨胀系数小、:耐热、耐磨、热膨胀系数小、一定的高温强度、成本低廉和适合于批量一定的高温强度、成本低廉和适合于批量生产。生产。l基体基体选用铝合金;选用铝合金;增强体增强体选用碳化硅颗粒、选用碳化硅颗粒、氧化铝短纤维和碳短纤维等。氧化铝短纤维和碳短纤维等。l制作发动机活塞、缸套、连杆等零件。制作发动机活塞、缸套、连杆等零件。(4 4)电子工业领域对基体金属的要求)电子工业领域对基体金属的要求l性能要求性能要求:高导电、高导热、低热膨胀系:高导
11、电、高导热、低热膨胀系数。数。l基体基体选用导电、导热性能优异的银、铜、选用导电、导热性能优异的银、铜、铝等;铝等;增强体增强体选用高模量石墨纤维等。选用高模量石墨纤维等。l制作集成电路散热元件和基板等。制作集成电路散热元件和基板等。6.1.4.1 6.1.4.1 常用金属基体材料的种类及性能常用金属基体材料的种类及性能常用金属材料包括铝、镁、钛、铜、金常用金属材料包括铝、镁、钛、铜、金属间化合物和高温合金。属间化合物和高温合金。铁及铁合金铁及铁合金(有时包括锰、铬)称为黑色金(有时包括锰、铬)称为黑色金属。属。除钢铁以外所有的其他金属统称为除钢铁以外所有的其他金属统称为有色金属有色金属,如铝
12、、铜、镁、钛、钨等。如铝、铜、镁、钛、钨等。金属与非金属、金属与金属之间形成的化合金属与非金属、金属与金属之间形成的化合物称为物称为金属间化合物金属间化合物,如钛铝、镍铝、铁铝等。,如钛铝、镍铝、铁铝等。高温合金高温合金主要是镍基、铁基合金。主要是镍基、铁基合金。金属基复合材料的常用金属基体有:金属基复合材料的常用金属基体有:n铝(铝(AluminumAluminum)及其合金及其合金n镁(镁(MagnesiumMagnesium)及其合金及其合金n钛(钛(TitaniumTitanium)及其合金及其合金n铜(铜(CopperCopper)及其合金及其合金n镍(镍(NickelNickel)
13、及及其合金其合金n不锈钢不锈钢 (stainless steelstainless steel)n金属间化合物金属间化合物(IntermetallicIntermetallic compounds)compounds)6.1.4.2 6.1.4.2 不同基体的金属基结构不同基体的金属基结构复合材料的使用温度范围复合材料的使用温度范围 对用于各种航空、航天、汽车、先进武器等结对用于各种航空、航天、汽车、先进武器等结构复合材料基体的要求是:构复合材料基体的要求是:p高比强度和比刚度高比强度和比刚度p高的结构效率高的结构效率不同基体金属基复合材料的使用温度范围:不同基体金属基复合材料的使用温度范围:
14、450 650 1200铝及铝合金、铝及铝合金、钛合金钛合金 金属间化合物、金属间化合物、镁及镁合金镁及镁合金 镍基、铁基镍基、铁基 耐热合金耐热合金 图图6-58 6-58 碳纤维增强铝预制丝横截面金相照片碳纤维增强铝预制丝横截面金相照片(1 1)碳纤维增强金属基复合材料的结构)碳纤维增强金属基复合材料的结构用超声波振动浸渗法制备的碳纤维增强铝预制丝的用超声波振动浸渗法制备的碳纤维增强铝预制丝的横截面结构的金相照片表明,碳纤维在铝基体中分横截面结构的金相照片表明,碳纤维在铝基体中分布十分均匀。布十分均匀。图图6-59 6-59 碳晶须碳晶须/铝合金铝合金-60616061横截面横截面n用液态
15、浸渍法制备的用液态浸渍法制备的碳晶须碳晶须增强增强铝合金铝合金(6061)复)复合材料横截面结构的金相照片表明,碳晶须在铝基合材料横截面结构的金相照片表明,碳晶须在铝基体中的分布无方向性,这种复合材料的性能呈体中的分布无方向性,这种复合材料的性能呈各向各向同性同性。图图6-59 碳纤维碳纤维/铝复合材料拉伸断口铝复合材料拉伸断口n用固态法制备的碳纤维增强铝复合材料的拉伸断口用固态法制备的碳纤维增强铝复合材料的拉伸断口扫描电镜照片表明,断口表面不平坦,有一些纤维扫描电镜照片表明,断口表面不平坦,有一些纤维拔出,在基体上还有拔出纤维留下的空洞。这种复拔出,在基体上还有拔出纤维留下的空洞。这种复合材
16、料断口表明其拉伸强度较高。合材料断口表明其拉伸强度较高。图图6-616-61 碳化硅(含钛)碳化硅(含钛)/铝预制丝(非圆形铝预制丝(非圆形截面)的结构截面)的结构n用超声波振动浸渗法制备的用超声波振动浸渗法制备的含钛碳化硅纤维含钛碳化硅纤维(Tyranno SiC纤维)纤维)增强增强铝铝预制丝横截面的金相照片表明,预制丝具有非圆形横截预制丝横截面的金相照片表明,预制丝具有非圆形横截面,纤维在铝基体中分布不十分均匀。面,纤维在铝基体中分布不十分均匀。图图6-62 6-62 从预制丝中萃取的碳化硅(含钛)纤维从预制丝中萃取的碳化硅(含钛)纤维(a)(a)表面光滑;表面光滑;(b)(b)表面粘有基
17、体铝表面粘有基体铝(a)(b)n从从预制丝中萃取的预制丝中萃取的TyrannoTyranno SiCSiC纤维表面形貌的扫描电镜照片表纤维表面形貌的扫描电镜照片表明,明,(a a)纤维纤维表面光滑表面光滑,表面上无铝粘连,说明在制造预制丝过程中,表面上无铝粘连,说明在制造预制丝过程中纤维与铝之间没有发生化学反应。纤维与铝之间没有发生化学反应。(b b)纤维纤维表面粘有基体铝表面粘有基体铝,说明在制造预制丝过程中纤维与铝之,说明在制造预制丝过程中纤维与铝之间发生一定程度的化学反应。间发生一定程度的化学反应。图图6-63 6-63 用预制丝固态热压法制得的用预制丝固态热压法制得的NicalonNi
18、calon SiCSiC纤维纤维/AlAl复复合材料金相照片合材料金相照片(a)(a)横截面(横截面(5050);(b)(b)纵截面(纵截面(5050)(a)(b)用用预制丝固态热压法制得的预制丝固态热压法制得的Nicalon SiC纤维纤维增增强铝强铝复合材料复合材料横截面和纵截面的低倍(横截面和纵截面的低倍(50倍)金相照片:倍)金相照片:横截面横截面的金相照片(的金相照片(a a)表明,表明,SiC纤维与铝基体的润湿比较纤维与铝基体的润湿比较均匀,但在束丝与束丝之间含有明显多的基体铝;均匀,但在束丝与束丝之间含有明显多的基体铝;纵截面纵截面的金相照片(的金相照片(b b)表明,纤维的平行
19、度不是很好,且含表明,纤维的平行度不是很好,且含有一些未润湿的区域有一些未润湿的区域。图图6-64 6-64 NicalonNicalon SiCSiC纤维纤维/AlAl复复合材料横合材料横截面金相照片截面金相照片(a)200(a)200;(b)400(b)400(a)(b)用预制丝固态热压法制得的用预制丝固态热压法制得的NicalonNicalon SiCSiC纤维增强铝复合材料纤维增强铝复合材料横截面的高倍(横截面的高倍(200200倍和倍和400400倍)金相照片倍)金相照片(a a)表明,表明,SiCSiC纤维与铝基体的润湿不十分均匀,纤维与纤维纤维与铝基体的润湿不十分均匀,纤维与纤维
20、之间留有未被基体铝润湿的空隙;之间留有未被基体铝润湿的空隙;(b b)表明,表明,SiCSiC纤维与铝基体的润湿比较均匀。纤维与铝基体的润湿比较均匀。图图6-65 6-65 NicalonNicalon SiCSiC纤维纤维/AlAl复复合材料的金相照合材料的金相照片片(a)(a)纤维平行排布纤维平行排布;(b)(b)束丝纤维正交排布束丝纤维正交排布(a)(b)图图6-65 6-65 TetolonTetolon SiCSiC纤维纤维/Al/Al预预制丝中的纤维分布制丝中的纤维分布(纤维是非圆形截面,纤维在铝基体中分布比较均匀)(纤维是非圆形截面,纤维在铝基体中分布比较均匀)图图6-69 6-
21、69 TyrannoTyranno SiCSiC纤维纤维/Al-CuAl-Cu复复合材料拉伸断口(平断口)合材料拉伸断口(平断口)(a)(a)纤维出现裂纹;纤维出现裂纹;(b)(b)拔出纤维表面粘铝拔出纤维表面粘铝(a)(b)nTyrannoTyranno SiCSiC纤维增强纤维增强Al-CuAl-Cu合金合金复合材料的拉伸断复合材料的拉伸断口扫描电镜照片口扫描电镜照片n(a a)表明,纤维产生劈裂;表明,纤维产生劈裂;n(b b)表明,纤维被拔出,且纤维表面还包覆较厚表明,纤维被拔出,且纤维表面还包覆较厚的铝层。说明纤维与基体之间的界面结合较强。的铝层。说明纤维与基体之间的界面结合较强。图
22、图6-70 6-70 NicalonNicalon SiCSiC纤维纤维/AlAl复复合材料拉伸断口合材料拉伸断口(a)(a)平断口平断口;(b);(b)拔出纤维表面黏铝拔出纤维表面黏铝(a)(b)n用用真空液相压渗法制备的真空液相压渗法制备的NicalonNicalon SiCSiC纤维增强铝纤维增强铝复合材料的拉伸断口扫描复合材料的拉伸断口扫描电镜照片电镜照片(a a)表明断裂纤维具有平滑表面;表明断裂纤维具有平滑表面;(b b)被拔出纤维表面黏有撕裂的铝。被拔出纤维表面黏有撕裂的铝。n这两个图表明,在拉伸过程中,纤维呈脆性断裂,基体呈韧性断裂。纤维这两个图表明,在拉伸过程中,纤维呈脆性断
23、裂,基体呈韧性断裂。纤维与基体之间界面结合较强。与基体之间界面结合较强。图图6-71 6-71 TetolonTetolon SiCSiC纤维纤维/AlAl复复合材料中的拉伸断口合材料中的拉伸断口用用固态热压法制备的固态热压法制备的CVD CVD SiCSiC纤维增强纤维增强铝铝复合材料横截面金相照片表明,这复合材料横截面金相照片表明,这种单丝粗种单丝粗SiCSiC纤维在基体中呈规整的等纤维在基体中呈规整的等边三角形排列,复合材料的拉伸强度边三角形排列,复合材料的拉伸强度明显高于束丝细明显高于束丝细SiCSiC纤维复合材料的强纤维复合材料的强度。度。图图6-72 CVD 6-72 CVD Si
24、CSiC纤维纤维/AlAl复复合材料中纤维的分布合材料中纤维的分布100 200 400 400 图图6-73 6-73 日本住友化学日本住友化学 AlAl2 2O O3 3纤维纤维/Al-6061Al-6061复合材料中纤维的分复合材料中纤维的分布布(a)(a)未腐蚀(未腐蚀(200200););(b)10%NaOH/20s(b)10%NaOH/20s腐蚀(腐蚀(400400)(a)(b)n用用真空液相压渗法制备真空液相压渗法制备 工艺是将工艺是将720720的铝合金(的铝合金(60616061)压渗入日本住友化学压渗入日本住友化学AlAl2 2O O3 3纤维中,得到复合材料纤维中,得到复
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