碳纤维复合材料.pptx
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1、6.1 C/C复合材料的发展石墨:具有耐高温、抗热震、导热好、弹性模量高、耐磨、化学惰性以及强度随温度升高而增加等性能,是优异的适合于惰性气体环境和烧蚀环境的高温材料。但韧性差,对裂纹敏感。C/C复合材料:以碳纤维增强碳基体的C/C复合材料。它除能保持碳(石墨)原来的优良性能外,又能克服它的缺点,大大提高了韧性和强度,降低了热膨胀系数,尤其是因为相对密度小,具有很高的比强度和比模量。第1页/共36页 材料的发展与需求相联系耐烧蚀材料需求:飞船返回舱和航天飞机的鼻嘴最高温度分别为1800 和1650。C/C 具有高烧蚀热、低的烧蚀率、抗热冲击和超热环境下具有高强度等优点。可耐受10000的驻点温
2、度,在非氧化环境下可保持在2000以上。是再入环境中高性能的理想烧蚀材料。高温耐磨材料需求:C/C是唯一能在极高温度下使用的摩阻材料,且密度仅为1.71.9。第2页/共36页6.2 C/C复合材料的特性 C/C复合材料的性能与纤维的类型、增强方向、制造条件以及基体碳的微观结构等密切相关。力学性能热物理性能烧蚀性能化学稳定性第3页/共36页 6.2.1 力学性能C/C复合材料强度与组分材料性质、增强材料的方向、含量以及纤维与基体界面结合程度有关;室温强度和模量 一般C/C:拉伸强度270GPa、弹性模量69GPa 先进C/C:强度349MPa,其中单向高强度C/C可达700MPa。(通用钢材强度
3、500600MPa)高温力学性能:室温强度可以保持到2500,在1000以上时,强度最低的C/C的比强度也较耐热合金和陶瓷材料的高,是当今在太空环境下使用的高温力学性能最好的材料。对热应力不敏感:一旦产生裂纹,不会像石墨和陶瓷那样严重的力学性能损失。第4页/共36页 6.2.2 物理性能热膨胀性能低:常温下为-0.41.810-6/K,仅为金属材料的1/51/10;导热系数高:室温时约为0.380.45 cal/cms(铁:0.13),当温度为1650时,降为0.103 cal/cms。比热高:其值随温度上升而增大,因而能储存大量的热能,室温比能约为0.3 kcal/kg(铁:0.11),19
4、30时为0.5 kcal/kg。密度:1.71.9;熔点:4100。耐磨性:摩擦系数小,具有优异的耐磨擦磨损性能,是各种耐磨和摩擦部件的最佳候选材料。第5页/共36页 6.2.3 烧蚀性能烧蚀性能:在高温高压气流冲刷下,通过材料发生的热解、气化、融化、升华、辐射等物理和化学过程,将材料表面的质量迁移带走大量的热量,达到耐高温的目的。C/C的升华温度高达3600,在这样的高温度下,通过表面升华、辐射除去大量热量,使传递到材料内部的热量相应地减少。表6-1 不同材料的有效烧蚀热的比较第6页/共36页 6.2.4 化学稳定性C/C除含有少量的氢、氮和微量金属元素外,几乎99%以上都是元素C,因此它具
5、有和C一样的化学稳定性。耐腐蚀性:C/C像石墨一样具有耐酸、碱和盐的化学稳定性;氧化性能:C/C在常温下不与氧作用,开始氧化温度为400,高于600会严重氧化。提高其耐氧化性方法成型时加入抗氧化物质或表面加碳化硅涂层。第7页/共36页 6.2.5 其他性能生物相容性好:是人体骨骼、关节、颅盖骨补块和牙床的优良替代材料;安全性和可靠性高:若用于飞机,其可靠性为传统材料的数十倍。飞机用铝合金构件从产生裂纹至破断的时间是1mim,而C/C是51mim。第8页/共36页表6-2 C/C与宇航级石墨ATJ-S性能比较性能性能性能性能温度温度温度温度 T-50-221-44T-50-221-44ATJ-5
6、ATJ-5X-yX-y向向向向Z Z向向向向结晶向结晶向结晶向结晶向结晶向结晶向结晶向结晶向密度密度密度密度24241.91.91.831.83拉伸强度拉伸强度拉伸强度拉伸强度/MPa/MPa24242500250014014028028012612623123139.639.654.354.330.530.543.443.4抗拉模量抗拉模量抗拉模量抗拉模量/GPa/GPa24242500250059.459.440.940.952.452.430.530.511.711.711.211.27.87.87.47.4断裂延伸率断裂延伸率断裂延伸率断裂延伸率/%/%2424250025000.18
7、0.180.20.20.20.20.210.210.450.452.02.00.540.542.22.2抗弯强度抗弯强度抗弯强度抗弯强度/MPa/MPa24242500250014214219019042.742.770.470.438.238.268.568.5T-50-221-44为三向正交细编C/C复合材料第9页/共36页6.3 C/C用组分材料选择C/C用碳纤维选择C/C的基体前驱体第10页/共36页 6.3.1 C/C用碳纤维选择1)碳纤维碱金属等杂质含量越低越好C/C的一个重要用途是耐烧蚀材料,钠等碱金属是碳的氧化催化剂;当C/C用来制造飞行器烧蚀部件时,飞行器飞行过程中由于热烧蚀
8、而在尾部形成含钠离子流,易被探测和跟踪,突防和生存能力受到威胁。制造C/C的碳纤维碱金属含量要求100mg/kg,目前黏胶基碳纤维和PAV基碳纤维(特别是石墨纤维)碱金属含量均满足要求。碱金属含量50mg/kg的超纯碳纤维的研制也正在进行中。第11页/共36页2)对性能要求采用高模量中强或高强中模量碳纤维制造C/C不仅强度和模量的利用率高,而且具有优异的热性能。例如:选用HM(高模量型)MP(中间相)或MJ系列纤维由于发达的石墨层平面和较好的择优取向,抗氧化性能不仅优于通用的乱层石墨结构碳纤维,而且热膨胀系数小,可减小浸渍碳化过程中产生的收缩以及减少因收缩而产生的裂纹,使整体的综合性能得到提高
9、。第12页/共36页3)对碳纤维表面处理及界面特性的要求碳纤维表面处理对C/C有显著的影响未经表面处理的碳纤维,两相界面粘接薄弱,基体的收缩使两相界面脱粘,纤维不会损伤;当基体的裂纹传播到两相界面时,薄弱界面层可缓冲裂纹传播速度或改变传播方向,或界面剥离吸收掉集中的应力,从而使碳纤维免受损伤而充分发挥其增强作用,使C/C强度提高。未经表面处理的碳纤维和石墨纤维更适宜制造C/C复合材料。第13页/共36页 6.3.2 C/C的基体前驱体 C/C的基体材料有热解碳和浸渍碳两种。热解碳的前驱体:主要有甲烷、乙烷、丙烷、丙烯和乙烯以及低分子芳烃等;浸渍碳的前驱体:主要有沥青和树脂,沥青:主要采用天然沥
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