陶瓷基复合材料 新.pptx
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1、使用温度使用温度第1页/共69页密度密度第2页/共69页热膨胀系数热膨胀系数第3页/共69页断裂韧性断裂韧性第4页/共69页v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能5.1.1 5.1.1 陶瓷基复合材料的种类陶瓷基复合材料的种类5.1.1.1 按用途分按用途分 结构用复合材料结构用复合材料 功能复合材料功能复合材料 第5页/共69页5.1.1.2 按增强体形态分按增强体形态分(1)颗粒增强陶瓷基复合材料)颗粒增强陶瓷基复合材料延性颗粒延性颗粒 刚性颗粒刚性颗粒 金属颗粒,如金属颗粒,如Ni,Fe,Co等。等。陶瓷颗粒,如陶瓷颗粒,如SiC,Si3N4等。等。v5.
2、1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第6页/共69页SiCp/Si3N4复合材料复合材料v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第7页/共69页增韧机制:利用第二相粒子与基体晶粒之间的弹性模量增韧机制:利用第二相粒子与基体晶粒之间的弹性模量与热膨胀系数上的差异,在冷却中粒子和基体周围形成与热膨胀系数上的差异,在冷却中粒子和基体周围形成残余应力场。这种应力场与扩展裂纹尖端应力交互作用,残余应力场。这种应力场与扩展裂纹尖端应力交互作用,从而产生裂纹偏转、绕道、分支和钉扎等效应,对基体从而产生裂纹偏转、绕道、分支和钉扎等效应,对基体其增韧作用
3、。其增韧作用。v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第8页/共69页v 第二相颗粒增韧机制第二相颗粒增韧机制1 1)热膨胀失配增韧机制)热膨胀失配增韧机制在应力场中,颗粒受力:在应力场中,颗粒受力:在基体中产生的径向应力和切向应力:在基体中产生的径向应力和切向应力:第9页/共69页当当 裂纹的扩展路径:裂纹的扩展路径:v 第二相颗粒增韧机制第二相颗粒增韧机制第10页/共69页当当 裂纹的扩展路径:裂纹的扩展路径:v 第二相颗粒增韧机制第二相颗粒增韧机制第11页/共69页v 第二相颗粒增韧机制第二相颗粒增韧机制2 2)应力诱导微裂纹区增韧机制)应力诱导微裂纹区增韧
4、机制第12页/共69页3 3)残余应力场增韧机制)残余应力场增韧机制v 第二相颗粒增韧机制第二相颗粒增韧机制第13页/共69页4 4)颗粒的裂纹侨联增韧机制)颗粒的裂纹侨联增韧机制v 第二相颗粒增韧机制第二相颗粒增韧机制第14页/共69页影响第二相颗粒增韧效果的主要因素是影响第二相颗粒增韧效果的主要因素是基体与第二相颗粒基体与第二相颗粒的弹性模量和线膨胀系数之差以及两相的化学相容性的弹性模量和线膨胀系数之差以及两相的化学相容性。化学相容性要求既不出现过量的相间化学反应,同时又能化学相容性要求既不出现过量的相间化学反应,同时又能保证较高的界面结合强度,这是颗粒产生有效增韧的前提保证较高的界面结合
5、强度,这是颗粒产生有效增韧的前提条件。条件。第15页/共69页(2)晶须增强陶瓷基复合材料)晶须增强陶瓷基复合材料如如SiCw,(Si3N4)w,(Al2O3)W等。等。v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第16页/共69页v晶须的增韧机制晶须的增韧机制1 1)晶须侨联)晶须侨联晶须晶须第17页/共69页2 2)晶须拔出)晶须拔出v晶须的增韧机制晶须的增韧机制第18页/共69页v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第19页/共69页(3)纤维增强陶瓷基复合材料)纤维增强陶瓷基复合材料如如CF、GF、BF、(Al2O3)f、SiC
6、f等。等。v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能纤维增韧的机理在于:陶瓷受力时,由于纤维的强度及纤维增韧的机理在于:陶瓷受力时,由于纤维的强度及弹性模量高,大部分应力由纤维承受,减轻了陶瓷的负弹性模量高,大部分应力由纤维承受,减轻了陶瓷的负担;而且纤维还可以阻止裂纹扩展,起到增韧的作用。担;而且纤维还可以阻止裂纹扩展,起到增韧的作用。第20页/共69页在靠近裂纹尖端的纤维在外力作用下沿着它与基体的界面产生界面分离,形成新在靠近裂纹尖端的纤维在外力作用下沿着它与基体的界面产生界面分离,形成新的表面,这需要消耗外界能量。尽管单位面积的表面能很小,但所有脱粘纤维总的表
7、面,这需要消耗外界能量。尽管单位面积的表面能很小,但所有脱粘纤维总的表面能则很大。的表面能则很大。1 1)纤维脱粘韧化纤维脱粘韧化机理机理v纤维的增韧机制纤维的增韧机制第21页/共69页纤维拔出是指在靠近裂纹尖端的纤维在外力作用下沿着它与基体的界面滑出纤维拔出是指在靠近裂纹尖端的纤维在外力作用下沿着它与基体的界面滑出的现象。很显然纤维首先应发生脱粘和断裂才能被拔出。纤维拔出需要外力的现象。很显然纤维首先应发生脱粘和断裂才能被拔出。纤维拔出需要外力做功,因此起到增韧作用。做功,因此起到增韧作用。2 2)纤维拔出韧化纤维拔出韧化机理机理v纤维的增韧机制纤维的增韧机制第22页/共69页在裂纹扩展时,
8、如果紧靠裂纹尖端处的纤维并未断裂,裂纹在基体中扩展,因在裂纹扩展时,如果紧靠裂纹尖端处的纤维并未断裂,裂纹在基体中扩展,因此在裂纹的两边纤维搭起了小桥,使两岸联在一起,称之为纤维搭桥。这会在此在裂纹的两边纤维搭起了小桥,使两岸联在一起,称之为纤维搭桥。这会在裂纹表面形成压应力,以抵销外加拉应力的作用,使裂纹难以进一步扩展,从裂纹表面形成压应力,以抵销外加拉应力的作用,使裂纹难以进一步扩展,从而起到增韧作用。而起到增韧作用。3 3)纤维搭桥韧化纤维搭桥韧化机理机理v纤维的增韧机制纤维的增韧机制第23页/共69页设计纤维或晶须增强陶瓷时的原则:设计纤维或晶须增强陶瓷时的原则:尽量使纤维在基体中均匀
9、分散尽量使纤维在基体中均匀分散弹性模量要匹配弹性模量要匹配热膨胀系数要匹配热膨胀系数要匹配适量的纤维体积分数适量的纤维体积分数纤维直径必须在某个纤维直径必须在某个临界尺寸临界尺寸之下之下良好的化学相容性良好的化学相容性与基体晶粒尺寸在与基体晶粒尺寸在同一数量级。同一数量级。v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第24页/共69页5.1.1.3 按基体材料分按基体材料分(1)氧化物基陶瓷复合材料)氧化物基陶瓷复合材料如如Al2O3、SiO2、ZrO2、MgO等。等。(2)非氧化物基陶瓷复合材料)非氧化物基陶瓷复合材料如碳化物(如碳化物(SiC、TiC)、氮化物()
10、、氮化物(Si3N4、TiN、BN)、硼化物()、硼化物(TiB2)及硅化物()及硅化物(MoSi2)等。等。v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第25页/共69页(3)微晶玻璃基复合材料)微晶玻璃基复合材料如硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐、硼酸盐及磷如硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐、硼酸盐及磷酸盐等。酸盐等。(4)碳)碳/碳复合材料碳复合材料v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第26页/共69页5.1.2 5.1.2 陶瓷基复合材料的性能陶瓷基复合材料的性能陶瓷基复合材料的力陶瓷基复合材料的力 位移曲线位移曲线 v5.1 5.1 陶
11、瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第27页/共69页不同金属、陶瓷基体和陶瓷基复合材料的断裂韧性比较不同金属、陶瓷基体和陶瓷基复合材料的断裂韧性比较 材料材料整体陶瓷整体陶瓷颗粒增粒增韧晶晶须增增韧金金 属属AlAl2 20 03 3ZrOZrO2 2/Al/Al2 20 03 3SiC/AlSiC/Al2 20 03 3铝钢断断裂裂韧性性2.72.74.24.26.56.515158 810103333444444446666v5.1 5.1 陶瓷基复合材料的种类和性能陶瓷基复合材料的种类和性能第28页/共69页5.2 5.2 陶瓷基复合材料的制备工艺陶瓷基复合材料的制备工艺
12、陶瓷制作过程第29页/共69页5.2 5.2 陶瓷基复合材料的制备工艺陶瓷基复合材料的制备工艺(1)粉末冶金法)粉末冶金法 工艺流程:工艺流程:原料(陶瓷粉末、增强剂、粘结剂和助烧剂)原料(陶瓷粉末、增强剂、粘结剂和助烧剂)均匀均匀混合(球磨、超声等)混合(球磨、超声等)冷压成形冷压成形 (热压)烧结(热压)烧结适用于颗粒、晶须和短纤维增韧陶瓷基复合材料。适用于颗粒、晶须和短纤维增韧陶瓷基复合材料。第30页/共69页(2)浆体法(湿态法)浆体法(湿态法)为了克服粉末冶金法中各组元混合不均的问题,可采用浆体(湿态)法为了克服粉末冶金法中各组元混合不均的问题,可采用浆体(湿态)法制备颗粒、晶须和短
13、纤维增韧陶瓷基复合材料。制备颗粒、晶须和短纤维增韧陶瓷基复合材料。其混合体为浆体形式。混合体中各组元保持散凝状。即在浆体中呈弥散分布。其混合体为浆体形式。混合体中各组元保持散凝状。即在浆体中呈弥散分布。采用浆体浸渍法也可制备连续纤维增韧陶瓷基复合材料。采用浆体浸渍法也可制备连续纤维增韧陶瓷基复合材料。5.2.2 5.2.2 陶瓷基复合材料的制备工艺陶瓷基复合材料的制备工艺第31页/共69页浆体法制备陶瓷基复合材料示意图浆体法制备陶瓷基复合材料示意图 5.2.2 5.2.2 陶瓷基复合材料的制备工艺陶瓷基复合材料的制备工艺第32页/共69页(3)反应烧结法)反应烧结法用此方法制备陶瓷基复合材料,
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