陶瓷基复合材料的研究进展.pdf
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1、!陶瓷基复合材料的研究进展王群刘欣李家科黄耀元周生娣(景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,景德镇#$%)摘要!综述了陶瓷基复合材料&()*+,+*-),./+0/1,-(,2324的研究现状5 对复合材料的补强增韧机理、界面、制备工艺作了较全面的介绍5 并对 232 的未来发展进行了展望。关键词!复合材料6 陶瓷基6 补强增韧6 发展趋势作者简介:王群&%788 9 4,男,本科,实验师:主要从事陶瓷性能与结构的研究:陶瓷材料具有强度高、硬度大、耐高温、抗氧化5 高温下抗磨损好5 耐化学腐蚀性优良等优点5 这些优异的性能是一般常用金属材料、高分子材料等所不具备的5因此越来越受到人们的重视。但由于
2、陶瓷材料本身脆性的弱点5 作结构材料使用时缺乏足够的可靠性。因而5 改善陶瓷材料的脆性已成为陶瓷材料领域亟待解决的问题之一。232 就是通过颗粒弥散增韧和纤维及晶须增韧等来改善陶瓷材料的力学性能5特别是脆性。因而开发 232 已成为改善陶瓷脆性的主要手段5受到各国的高度重视和广泛研究;%9#1?/)+*-,/-/AB(,A4;&!4 延性相增韧&-/AB(,A CD E-,F(0B*1(14; 脆性纤 维 和 晶 须 增 韧&-/AB(,A CD C,-F(?,C)(1*EGB,1H()14;&=4 微裂纹增韧&-/AB(,A CD+,)/)*HI,A4;#。相变增韧的机理是在应力场的作
3、用下5 由分散相的相变产生应力场5 抵消外加应力5 阻止裂纹扩展5 达到增韧目的。延性相增韧主要是指粒子强化和弥散强化5 通过第!相粒子的加入5 一方面对某些延性相粒子5 它可以在外力作用下产生一定塑性变形或者沿着晶面滑移产生蠕变来缓解应力集中;另一方面由于第二相粒子与基体粒子之间弹性模量和线胀系数的差异5 在烧结过程冷却阶段存在一定温差5 因而在坯体内部产生径向张应力和切向压应力5 这种应力与外应力发生相互作用5 使裂纹前进方向发生偏转、绕道5 从而提高材料的抗断能力5 达到增韧目的。纤维和晶须增韧的机理;=E,A N/(5 OP45 在此区域内5晶须把裂纹桥接起来并在裂纹表面产生闭合应力5
4、 阻止裂纹扩展5 从而产生增韧补强作用。微裂纹增韧机制5 主要是由于残余应变场与裂纹在分散相周围发生反应5 从而使裂纹尖端产生微裂纹分支5 在一定程度上改善韧性5 但也造成强度下降。现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶
5、瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷!#年第!期$总第%&期综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评!#$#的界面%&(复合材料的界面是指基体与补强剂之间化学成分有显著变化的、构成彼此结合的、能起载荷传递作用的微小区域。界面虽然很小,但界面的结合方式在很大程度上应了材料的性能。陶瓷基复合材料的界面结合方式包括化学结合、物理结合、机械结合和扩散结合,其中以化学
6、结合为主,有时几种界面结合方式同时存在。由于在陶瓷基复合材料中存在人为的界面,而界面又起着很重要的作用,故可按所需控制界面以达到理想的效果。现阶段界面的控制方法主要有以下几种:())改变补强剂表面的性质改变补强剂的表面性质是用化学手段控制界面的方法。如在*+#晶须表面形成富碳结构的方法;在纤维表面以化学气相沉积,#-./或物理气相沉积,0-./的方法进行 12 或碳涂层的方法等。这些方法的目的都是防止补强剂与基体之间的反应,从而获得最佳的界面力学特性。改变补强剂表面性质的另一个目的是改善纤维与基体之间的结合力。(!)补强剂的表面涂层涂层技术的应用是实用的界面控制方法之一,可以分为#-.,0-.
7、,喷镀和喷射等。涂层的主要目的是防止成形过程中纤维与基体的反应,调节界面剪切破坏能量以提高剪切强度。(3)向基体添加特定的元素在用烧结法制造陶瓷基(如氧化铝基等)复合材料的过程中,为了有助于烧结,常常在基体中添加一些元素,如#45$65 等。有时为了使纤维与基体发生适度的反应以控制界面,也可以添加一些元素(如 7!53,8+5!等),以便在热处理过程中获得最佳界面,从而达到增韧的目的。3#$#制备目前看来,#$#的制造方法很多 但大致可分为以下&类%&9:(:,)/溶胶;凝胶和聚合物热解法,;6?A=BC?D ABD=B+!53复合材料%I(。!粉末烧结法这种制备方法可分为反应烧结法、烧结助剂
8、烧结法、热压烧结法以及热等静压烧结法 其共同特点是使用陶瓷超细粉末 经浇注、模压、挤压或等静压成型后在高温下通过晶界液相传质最终烧结成型。其局限性在于补强纤维在烧结成型过程中损伤严重 补强增韧%()年第%期&总第#(*期综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评综述与述评现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技
9、术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷现代技术陶瓷!效果差#复合材料综合性能低,不能制备形状复杂的复合材料制品。!#熔体浸渗法$%&这种方法在金属基复合材料方面得到了广泛应用,并且卓有成效,其工艺原理如图$所示。迄今在陶瓷基复合材料方法所做的工作仍不多#还未得到足够的重视。这种方法的主要优点%能
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