复合材料PPT讲稿.ppt
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1、复合材料复合材料第1页,共129页,编辑于2022年,星期六目目 录录第第1 1 章章 绪论绪论 第第2 2 章章 材料的原子结构和原子间结合键材料的原子结构和原子间结合键 第第3 3 章章 无机非金属材料无机非金属材料 第第4 4 章章 金属材料金属材料 第第5 5 章章 高分子材料高分子材料 第第6 6 章章 复合材料复合材料 第第7 7 章章 纳米材料纳米材料第第8 8 章章 生物材料生物材料 第2页,共129页,编辑于2022年,星期六第六章第六章复合材料复合材料第3页,共129页,编辑于2022年,星期六主要内容主要内容1.1.复合材料概述复合材料概述2.2.复合材料的基体材料复合材
2、料的基体材料3.3.复合材料的增强材料复合材料的增强材料4.4.复合材料的界面复合材料的界面5.5.复合材料的结构设计复合材料的结构设计6.6.几种复合材料的简单介绍几种复合材料的简单介绍第4页,共129页,编辑于2022年,星期六复合材料(复合材料(composite material)是指由两种或)是指由两种或两种以上具有不同的物理、化学性质的材料,两种以上具有不同的物理、化学性质的材料,以微观、细观或宏观等不同的结构尺度与层次,以微观、细观或宏观等不同的结构尺度与层次,经过复杂的空间组合而形成的一个材料系统。经过复杂的空间组合而形成的一个材料系统。1.1.复合材料概述复合材料概述1.1
3、1.1 复合材料的定义复合材料的定义第5页,共129页,编辑于2022年,星期六区别于其他所有材料的最典型的特征是区别于其他所有材料的最典型的特征是1.丰富的多尺度、多层次结构丰富的多尺度、多层次结构2.各尺度、各层次结构之间有丰富的关联性。各尺度、各层次结构之间有丰富的关联性。第6页,共129页,编辑于2022年,星期六在复合材料中,通常有一相为连续相,称为在复合材料中,通常有一相为连续相,称为基基体体,另一相为分散相,称为,另一相为分散相,称为增强材料增强材料。分散相分散相是以独立形态分布在整个连续相中,两是以独立形态分布在整个连续相中,两相之间存在着界面。相之间存在着界面。分散相可以是分
4、散相可以是增强纤维增强纤维,也可以是,也可以是颗粒状或弥颗粒状或弥散的填料散的填料。第7页,共129页,编辑于2022年,星期六复合材料复合材料可以是一个连续物理相与一个连续分散相的复合,可以是一个连续物理相与一个连续分散相的复合,也可以是两个或者多个连续相与一个或多个分散相在连续相也可以是两个或者多个连续相与一个或多个分散相在连续相中复合,复合后的产物为固体时才称为复合材料中复合,复合后的产物为固体时才称为复合材料。若复合产物为液体或气体时就不称为复合材料。复合材若复合产物为液体或气体时就不称为复合材料。复合材料既可以保持原材料的某些特点,又能发挥组合后的新料既可以保持原材料的某些特点,又能
5、发挥组合后的新特征,它可以根据需要进行设计,从而最合理地达到使特征,它可以根据需要进行设计,从而最合理地达到使用所要求的性能。用所要求的性能。第8页,共129页,编辑于2022年,星期六复合材料不仅是材料,更确切的说是结构,复合材料不仅是材料,更确切的说是结构,从固体力学角度,将其分为三个从固体力学角度,将其分为三个“结构层次结构层次”:一次结构、二次结构、三次结构一次结构、二次结构、三次结构。第9页,共129页,编辑于2022年,星期六一次结构:一次结构:是指由基体和增强材料复合而成的单层材料,是指由基体和增强材料复合而成的单层材料,其力学性能决定于组分材料的力学性能、相几何(各相材其力学性
6、能决定于组分材料的力学性能、相几何(各相材料的形状、分布、含量)和界面区的性能;料的形状、分布、含量)和界面区的性能;二次结构二次结构:是指由单层材料层合而成的层合体,其力学性能:是指由单层材料层合而成的层合体,其力学性能决定于单层材料的力学性能和铺层几何(各单层的厚度、铺决定于单层材料的力学性能和铺层几何(各单层的厚度、铺设方向、铺层序列)设方向、铺层序列)三次结构:三次结构:是指通常所说的工程结构或产品结构,其力学是指通常所说的工程结构或产品结构,其力学性能决定于层合体的力学性能和结构几何。性能决定于层合体的力学性能和结构几何。第10页,共129页,编辑于2022年,星期六材料的复合化是当
7、代材料科学发展和工材料的复合化是当代材料科学发展和工程学科发展的大趋势。程学科发展的大趋势。第一,复合材料向低维化方向发展,因此纳米复合材料第一,复合材料向低维化方向发展,因此纳米复合材料应运而生;应运而生;第二,复合材料向多功能、强功能或结构第二,复合材料向多功能、强功能或结构-功能一体化的方功能一体化的方向发展;向发展;第三,向结构可控制、性能和功能可设计的方向发展第三,向结构可控制、性能和功能可设计的方向发展第四,复合材料向智能化或仿生的方向发展第四,复合材料向智能化或仿生的方向发展。第11页,共129页,编辑于2022年,星期六复复 合合 原原 理理复合材料中基体与增强材料间的相互作用
8、是通过所形成界面复合材料中基体与增强材料间的相互作用是通过所形成界面的性质和强度而表现出来的,的性质和强度而表现出来的,界面不仅是两种材料的几何界面不仅是两种材料的几何交界面,而且是具有一定厚度的界面层,交界面,而且是具有一定厚度的界面层,在这一区域化在这一区域化学成分发生急剧的变化,存在着复杂的物理、化学和力学学成分发生急剧的变化,存在着复杂的物理、化学和力学作用。作用。基体和增强材料之间的结合可分为:基体和增强材料之间的结合可分为:机械结合,润湿和机械结合,润湿和扩散,反应结合和混合结合。扩散,反应结合和混合结合。第12页,共129页,编辑于2022年,星期六相相 容容 性性指复合材料在制
9、造和使用过程中各组分之间相互协调、配合的程度。指复合材料在制造和使用过程中各组分之间相互协调、配合的程度。它关系到各组分材料能否有效地发挥作用,也关系到复合材料整体结它关系到各组分材料能否有效地发挥作用,也关系到复合材料整体结构和性能是否稳定。构和性能是否稳定。物理相容性:物理相容性:要求复合材料在承受应力作用和温度变化时,各组分材料要求复合材料在承受应力作用和温度变化时,各组分材料的力学性能和其它的物理性能相互协调,主要包括力学相容和热相容。的力学性能和其它的物理性能相互协调,主要包括力学相容和热相容。化学相容性化学相容性:相对复杂,首先是热力学相容问题,其次是基体与增强材:相对复杂,首先是
10、热力学相容问题,其次是基体与增强材料之间的化学反应,对金属基复合材料来说,这个问题显得尤为重要。料之间的化学反应,对金属基复合材料来说,这个问题显得尤为重要。第13页,共129页,编辑于2022年,星期六1.2.1.2.复合材料的分类复合材料的分类按照基体材料分类按照基体材料分类(1)金属基复合材料;金属基复合材料;(2)陶瓷基复合材料(无机非金属基复合材料)陶瓷基复合材料(无机非金属基复合材料);(3)聚合物基复合材料(有时也称为树脂基复聚合物基复合材料(有时也称为树脂基复合材料、高分子基复合材料)合材料、高分子基复合材料)。第14页,共129页,编辑于2022年,星期六 按照不同的增强体形
11、式分类(1)纤维增强复合材料;(2)颗粒增强复合材料;(3)片材增强复合材料。按材料作用分类(1)结构复合材料;(2)功能复合材料。第15页,共129页,编辑于2022年,星期六按增强纤维种类分类按增强纤维种类分类(1)玻璃纤维复合材料;玻璃纤维复合材料;(2)碳纤维复合材料;碳纤维复合材料;(3)有机纤维(芳香族聚酰胺纤维、芳香族有机纤维(芳香族聚酰胺纤维、芳香族 聚酯纤维、高强度聚酯纤维、高强度聚丙烯烃纤维等)复合材料聚丙烯烃纤维等)复合材料(4)金属纤维(如钨丝、不锈钢丝等)复合材料金属纤维(如钨丝、不锈钢丝等)复合材料(5)陶瓷纤维(如氧化铝纤维、碳化硅纤维、硼纤维等)复合陶瓷纤维(如
12、氧化铝纤维、碳化硅纤维、硼纤维等)复合材料等。材料等。第16页,共129页,编辑于2022年,星期六(1)(1)可综合发挥各种组成材料的优点,使一种可综合发挥各种组成材料的优点,使一种材料具有多种性能,具有天然材料所没有的性材料具有多种性能,具有天然材料所没有的性能。能。(2)(2)可按对材料性能的需要进行材料的设计和可按对材料性能的需要进行材料的设计和制造。制造。(3)(3)可制成所需的任意形状的产品,可避免多可制成所需的任意形状的产品,可避免多次加工工序。次加工工序。1.3 1.3 复合材料的基本性能复合材料的基本性能 共性共性第17页,共129页,编辑于2022年,星期六(1)可设计性(
13、2)材料与结构的统一性(3)发挥复合效应的优越性(4)材料性能对复合工艺的依赖性 复合材料具有一些与单相不同的特有的复合材料具有一些与单相不同的特有的性能性能第18页,共129页,编辑于2022年,星期六A.A.聚合物基复合材料的主要性能聚合物基复合材料的主要性能(1 1)比强度高、比模量大)比强度高、比模量大(2 2)耐磨疲劳性好)耐磨疲劳性好(3 3)减震性好)减震性好(4 4)过载时安全性好)过载时安全性好(5 5)具有多种功能性)具有多种功能性(6 6)有很好的加工工艺性)有很好的加工工艺性第19页,共129页,编辑于2022年,星期六第20页,共129页,编辑于2022年,星期六B.
14、B.金属基复合材料的主要性能金属基复合材料的主要性能(1 1)高比强度、高比模量)高比强度、高比模量(2 2)导热、导电性能)导热、导电性能(3 3)热膨胀系数小,尺寸稳定性好)热膨胀系数小,尺寸稳定性好(4 4)良好的高温性能)良好的高温性能(5 5)耐磨损性好)耐磨损性好(6 6)良好的疲劳性能和断裂韧性)良好的疲劳性能和断裂韧性(7 7)不吸潮、不老化、气密性好)不吸潮、不老化、气密性好第21页,共129页,编辑于2022年,星期六C.C.陶瓷基复合材料的主要性能陶瓷基复合材料的主要性能陶瓷材料强度高、硬度大、耐高温、抗氧化,陶瓷材料强度高、硬度大、耐高温、抗氧化,高温下抗磨损性好、耐化
15、学腐蚀性优良,热膨高温下抗磨损性好、耐化学腐蚀性优良,热膨胀系数和相对密度较小。胀系数和相对密度较小。陶瓷材料抗弯强度不高,断裂韧性低,限制了陶瓷材料抗弯强度不高,断裂韧性低,限制了其作为结构材料使用。当使用高强度、高模量其作为结构材料使用。当使用高强度、高模量的纤维或晶须增强后,其高温强度和韧性可大的纤维或晶须增强后,其高温强度和韧性可大幅度提高。幅度提高。第22页,共129页,编辑于2022年,星期六三种复合材料性能的比较三种复合材料性能的比较材料金属基复合材料陶瓷基复合材料聚合物基复合材料使用温度()400-6001000-150060-250硬度中高低耐老化性中优差导热性(w/m*k)
16、50-650.7-3.50.35-0.45耐化学腐蚀性差优优生产工艺一般复杂成熟生产成本中等最高最低第23页,共129页,编辑于2022年,星期六2.2.复合材料的基体材料复合材料的基体材料2.1 2.1 金属材料金属材料2.2 2.2 无机胶凝材料无机胶凝材料 2.3 2.3 陶瓷材料陶瓷材料2.4 2.4 聚合物材料聚合物材料第24页,共129页,编辑于2022年,星期六2.1 2.1 金属材料金属材料选择金属基体的原则:选择金属基体的原则:(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(2)金属基复合材料组成特点)金属基复合材料组成特点(3)基体与增强材料的相容性)基体与增强材
17、料的相容性结构复合材料的金属基体结构复合材料的金属基体 (1)用于)用于450以下的轻金属基体以下的轻金属基体(2)用于)用于450700的复合材料的金属基体的复合材料的金属基体(3)用于)用于1000以上的复合材料的金属基体以上的复合材料的金属基体第25页,共129页,编辑于2022年,星期六功能用金属基复合材料的基体功能用金属基复合材料的基体 目前已有应用的功能金属基复合材料主目前已有应用的功能金属基复合材料主要用于微电子技术的电子封装,用于高导热、耐电要用于微电子技术的电子封装,用于高导热、耐电弧烧蚀的集电材料和触头材料,耐高温摩擦的耐磨弧烧蚀的集电材料和触头材料,耐高温摩擦的耐磨材料,
18、耐腐蚀的电池极板材料等。材料,耐腐蚀的电池极板材料等。主要选用的金属基体是纯铝及铝合金、纯主要选用的金属基体是纯铝及铝合金、纯铜及铜合金、银、铅、锌等金属。铜及铜合金、银、铅、锌等金属。第26页,共129页,编辑于2022年,星期六2.2 2.2 无机胶凝材料无机胶凝材料 无机胶凝材料主要包括水泥,石膏,菱无机胶凝材料主要包括水泥,石膏,菱苦土和水玻璃等。苦土和水玻璃等。在无机胶凝材料基增强塑料中,研究和在无机胶凝材料基增强塑料中,研究和应用最多的是纤维增强水泥基增强塑料。它应用最多的是纤维增强水泥基增强塑料。它是以水泥净浆,砂浆或混凝土为基体,以短是以水泥净浆,砂浆或混凝土为基体,以短切纤维
19、或连续纤维为增强材料组成的。切纤维或连续纤维为增强材料组成的。第27页,共129页,编辑于2022年,星期六2.3 2.3 陶瓷材料陶瓷材料 传统的陶瓷是指陶器和瓷器,也包括玻璃,传统的陶瓷是指陶器和瓷器,也包括玻璃,水泥,搪瓷,砖瓦等人造无机非金属材料。水泥,搪瓷,砖瓦等人造无机非金属材料。常用的陶瓷基体主要包括:玻璃、玻璃陶常用的陶瓷基体主要包括:玻璃、玻璃陶瓷、氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷等。瓷、氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷等。第28页,共129页,编辑于2022年,星期六2.4 2.4 聚合物材料聚合物材料聚合物基体主要分为两种:聚合物基体主要分为两种:热固性树脂和热塑性树脂热固性树脂和热塑性
20、树脂热固性树脂热固性树脂:(1)不饱和聚酯树脂不饱和聚酯树脂(2)环氧树脂环氧树脂(3)酚醛树脂酚醛树脂第29页,共129页,编辑于2022年,星期六热塑性树脂热塑性树脂:属于这类聚合物的有:聚乙烯、聚丙烯、聚属于这类聚合物的有:聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚碳树脂、聚甲氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚碳树脂、聚甲醛、聚砜、聚苯硫等醛、聚砜、聚苯硫等第30页,共129页,编辑于2022年,星期六3.复合材料的增强材料复合材料的增强材料 在复合材料中,凡是能够提高基体材料力学性能的物质,在复合材料中,凡是能够提高基体材料力学性能的物质,均称为增强材料。复合材料的增强材料主要分为纤维、
21、均称为增强材料。复合材料的增强材料主要分为纤维、晶须和颗粒等晶须和颗粒等 。做为增强材料的纤维主要有:玻璃纤维、碳纤维、芳纶做为增强材料的纤维主要有:玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维(有机纤维)、碳化硅纤维、硼纤维等。纤维(有机纤维)、碳化硅纤维、硼纤维等。晶须分为陶瓷晶须和金属晶须两类,用作增强材料主要是陶晶须分为陶瓷晶须和金属晶须两类,用作增强材料主要是陶瓷晶须瓷晶须 。第31页,共129页,编辑于2022年,星期六3.1 3.1 玻璃纤维玻璃纤维1)1)概述概述 玻璃纤维是纤维增加复合材料中应用最为玻璃纤维是纤维增加复合材料中应用最为广泛的增强体。可作为有机高聚物基或无机非广泛的增强体。可作为
22、有机高聚物基或无机非金属材料基复合材料的增强体。金属材料基复合材料的增强体。2)2)玻璃纤维的分类玻璃纤维的分类 从玻璃原料成分、单丝直径、纤维外观及从玻璃原料成分、单丝直径、纤维外观及纤维特性等方面进行分类。纤维特性等方面进行分类。第32页,共129页,编辑于2022年,星期六3)3)玻璃纤维的结构及化学组成玻璃纤维的结构及化学组成 结构:结构:微晶结构假说微晶结构假说 和和 网络结构假说网络结构假说 化学组成:化学组成:二氧化硅、三氧化二硼、氧化钙、三氧化二铝二氧化硅、三氧化二硼、氧化钙、三氧化二铝等等 4)4)玻璃纤维的性能玻璃纤维的性能 优点:优点:拉伸强度高,防火、防霉、防蛀、耐高温
23、和电拉伸强度高,防火、防霉、防蛀、耐高温和电绝缘性能好等绝缘性能好等 缺点:缺点:具有脆性、不耐腐、对人的皮肤有刺激性等具有脆性、不耐腐、对人的皮肤有刺激性等第33页,共129页,编辑于2022年,星期六3.2 3.2 碳纤维碳纤维1 1)分类)分类 根据原丝的类型、碳纤维性能和用途进行分类根据原丝的类型、碳纤维性能和用途进行分类2 2)制造)制造气相法:气相法:在惰性气氛中小分子有机物再高温下沉积成纤维。用这种方法在惰性气氛中小分子有机物再高温下沉积成纤维。用这种方法只能制造晶须或短纤维,不能制造连续长丝。只能制造晶须或短纤维,不能制造连续长丝。有机纤维碳化法:有机纤维碳化法:先将有机纤维经
24、过稳定化处理变成耐焰纤维,先将有机纤维经过稳定化处理变成耐焰纤维,然后再在惰性气氛中,于高温下进行焙烧碳化,使有机纤维失然后再在惰性气氛中,于高温下进行焙烧碳化,使有机纤维失去部分碳和其它非碳原子,形成以碳为主要成分的纤维状物。去部分碳和其它非碳原子,形成以碳为主要成分的纤维状物。此法可制造连续长纤维此法可制造连续长纤维。第34页,共129页,编辑于2022年,星期六3 3)碳纤维的结构与性能碳纤维的结构与性能结构:结构:决定于原丝结构与碳化工艺。高模量碳纤维中的碳分决定于原丝结构与碳化工艺。高模量碳纤维中的碳分子平面总是沿纤维轴平行地取向子平面总是沿纤维轴平行地取向 性能:性能:优点:优点:
25、低密度、高强度、高模量、耐高温、抗化学腐蚀、低密度、高强度、高模量、耐高温、抗化学腐蚀、低电阻、高导热、低热膨胀、耐化学辐射等特性,此外低电阻、高导热、低热膨胀、耐化学辐射等特性,此外还具有纤维的柔顺性和可编性,比强度和比模量优于其还具有纤维的柔顺性和可编性,比强度和比模量优于其他无机纤维他无机纤维。缺点:缺点:性脆、抗冲击性和高温抗氧化性差。性脆、抗冲击性和高温抗氧化性差。第35页,共129页,编辑于2022年,星期六3.3 3.3 芳纶纤维(有机纤维)芳纶纤维(有机纤维)芳纶纤维是指目前已工业化生产并广泛应用的芳纶纤维是指目前已工业化生产并广泛应用的聚芳酰胺纤维。国外商品牌号叫凯芙拉聚芳酰
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