湖大材料工程基础课件第十章-复合材料制备工艺.ppt
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1、第第10章章复合材料制备工艺复合材料制备工艺4/25/20231材料科学与工程学院材料科学与工程学院10.1概述概述n金属材料:金属材料:金属材料:金属材料:力学性能和可加工性好力学性能和可加工性好力学性能和可加工性好力学性能和可加工性好 多数不耐很高的温度多数不耐很高的温度多数不耐很高的温度多数不耐很高的温度 耐磨和耐蚀性差耐磨和耐蚀性差耐磨和耐蚀性差耐磨和耐蚀性差 陶瓷材料:陶瓷材料:陶瓷材料:陶瓷材料:强度高、耐热、耐磨、耐蚀性好强度高、耐热、耐磨、耐蚀性好强度高、耐热、耐磨、耐蚀性好强度高、耐热、耐磨、耐蚀性好 很脆,加工性能差很脆,加工性能差很脆,加工性能差很脆,加工性能差 高聚物材
2、料:高聚物材料:高聚物材料:高聚物材料:密度很低、韧性好密度很低、韧性好密度很低、韧性好密度很低、韧性好 强度、刚度、耐热性有限强度、刚度、耐热性有限强度、刚度、耐热性有限强度、刚度、耐热性有限4/25/20232材料科学与工程学院材料科学与工程学院n早早早早期期期期人人人人类类类类用用用用茅茅茅茅草草草草与与与与泥泥泥泥浆浆浆浆混混混混合合合合作作作作为为为为建建建建筑筑筑筑材材材材料料料料、在在在在战战战战国国国国时时时时期期期期的的的的越越越越王王王王剑剑剑剑和和和和吴吴吴吴王王王王矛矛矛矛是是是是金金金金属属属属包包包包层层层层复复复复合合合合材材材材料料料料、三三三三国国国国时时时时
3、期期期期的的的的藤藤藤藤甲甲甲甲是是是是用用用用藤藤藤藤浸浸浸浸渍渍渍渍桐桐桐桐油油油油后后后后形形形形成成成成的的的的纤纤纤纤维维维维增增增增强聚合物基复合材料强聚合物基复合材料强聚合物基复合材料强聚合物基复合材料。4/25/20233材料科学与工程学院材料科学与工程学院1 1、定定定定义义义义:由由由由两两两两种种种种以以以以上上上上在在在在物物物物理理理理和和和和化化化化学学学学上上上上不不不不同同同同的的的的物物物物质质质质组组组组合起来而得到的一种多相固体合起来而得到的一种多相固体合起来而得到的一种多相固体合起来而得到的一种多相固体2 2、组成、组成、组成、组成:基体:基体:基体:基
4、体连续相连续相连续相连续相(延性、韧性好延性、韧性好延性、韧性好延性、韧性好)增强增强增强增强/强化相强化相强化相强化相分散相分散相分散相分散相(强度高、密度小强度高、密度小强度高、密度小强度高、密度小)3 3、特点、特点、特点、特点与传统金属材料相比,复合材料存在以下特点:与传统金属材料相比,复合材料存在以下特点:与传统金属材料相比,复合材料存在以下特点:与传统金属材料相比,复合材料存在以下特点:(1 1)密度低、比强度、比模量高)密度低、比强度、比模量高)密度低、比强度、比模量高)密度低、比强度、比模量高(2 2)疲劳强度高)疲劳强度高)疲劳强度高)疲劳强度高(3 3)热膨胀系数小)热膨胀
5、系数小)热膨胀系数小)热膨胀系数小(4 4)耐腐蚀、耐热冲击、耐烧蚀等)耐腐蚀、耐热冲击、耐烧蚀等)耐腐蚀、耐热冲击、耐烧蚀等)耐腐蚀、耐热冲击、耐烧蚀等4/25/20234材料科学与工程学院材料科学与工程学院10.2增强材料增强材料 4/25/20235材料科学与工程学院材料科学与工程学院n选择增强材料的原则:选择增强材料的原则:选择增强材料的原则:选择增强材料的原则:1)1)增强材料的强度、模量和密度;增强材料的强度、模量和密度;增强材料的强度、模量和密度;增强材料的强度、模量和密度;2)2)增强材料与基体材料的相容性;增强材料与基体材料的相容性;增强材料与基体材料的相容性;增强材料与基体
6、材料的相容性;4)4)性能性能性能性能/价格比。价格比。价格比。价格比。n晶须和纤维:高强度、价格昂贵晶须和纤维:高强度、价格昂贵晶须和纤维:高强度、价格昂贵晶须和纤维:高强度、价格昂贵 颗粒增强材料:价廉、耐磨颗粒增强材料:价廉、耐磨颗粒增强材料:价廉、耐磨颗粒增强材料:价廉、耐磨4/25/20236材料科学与工程学院材料科学与工程学院n n1 1、纤维增强材料纤维增强材料纤维增强材料纤维增强材料 主主主主要要要要有有有有玻玻玻玻璃璃璃璃、芳芳芳芳纶纶纶纶(KevlarKevlar )、尼尼尼尼龙龙龙龙、聚聚聚聚乙乙乙乙烯烯烯烯(Spectra(Spectra)、碳碳碳碳、硼硼硼硼、碳碳碳碳
7、化化化化硅硅硅硅(Nicalon(Nicalon)、氧氧氧氧化化化化铝铝铝铝 以及金属以及金属以及金属以及金属(如钨、钼、不锈钢丝等)。(如钨、钼、不锈钢丝等)。(如钨、钼、不锈钢丝等)。(如钨、钼、不锈钢丝等)。玻璃纤维玻璃纤维玻璃纤维玻璃纤维 碳纤维碳纤维碳纤维碳纤维 4/25/20237材料科学与工程学院材料科学与工程学院碳纤维的结构模型碳纤维的结构模型碳纤维的结构模型碳纤维的结构模型a-a-普通型普通型普通型普通型;b-b-高强度型;高强度型;高强度型;高强度型;c-c-高弹性模量型高弹性模量型高弹性模量型高弹性模量型一一一一般般般般碳碳碳碳纤纤纤纤维维维维由由由由乱乱乱乱层层层层结结
8、结结构构构构石石石石墨墨墨墨微微微微晶晶晶晶所所所所组组组组成成成成,石石石石墨墨墨墨的的的的网网网网平平平平面面面面不不不不完完完完整整整整,沿纤维轴向排列也不整齐,强度和模量不够高;沿纤维轴向排列也不整齐,强度和模量不够高;沿纤维轴向排列也不整齐,强度和模量不够高;沿纤维轴向排列也不整齐,强度和模量不够高;高强度碳纤维网平面完整性提高,沿轴向排列也趋于整齐;高强度碳纤维网平面完整性提高,沿轴向排列也趋于整齐;高强度碳纤维网平面完整性提高,沿轴向排列也趋于整齐;高强度碳纤维网平面完整性提高,沿轴向排列也趋于整齐;高模量纤维则网平面更完整,沿轴向排列更整齐。高模量纤维则网平面更完整,沿轴向排列
9、更整齐。高模量纤维则网平面更完整,沿轴向排列更整齐。高模量纤维则网平面更完整,沿轴向排列更整齐。4/25/20238材料科学与工程学院材料科学与工程学院n2 2、晶须晶须晶须晶须 目目目目前前前前已已已已研研研研发发发发出出出出上上上上百百百百种种种种晶晶晶晶须须须须,在在在在复复复复合合合合材材材材料料料料中中中中应应应应用用用用的的的的主主主主要是碳化硅要是碳化硅要是碳化硅要是碳化硅、氧化铝、氧化铝、氧化铝、氧化铝、氮化硅、氮化硅、氮化硅、氮化硅 等等等等陶瓷晶须。陶瓷晶须。陶瓷晶须。陶瓷晶须。-碳化硅晶须碳化硅晶须碳化硅晶须碳化硅晶须NbCNbC晶须晶须晶须晶须4/25/20239材料科
10、学与工程学院材料科学与工程学院a)a)多角状多角状多角状多角状SiCSiC颗粒颗粒颗粒颗粒b)b)等离子喷射熔融法制备的等离子喷射熔融法制备的等离子喷射熔融法制备的等离子喷射熔融法制备的AlAl2 2OO3 3颗粒颗粒颗粒颗粒c)c)溶胶凝胶法制备的溶胶凝胶法制备的溶胶凝胶法制备的溶胶凝胶法制备的AlAl2 2OO3 3颗粒颗粒颗粒颗粒d)-Ald)-Al2 2OO3 3片晶片晶片晶片晶 n 3 3、颗粒增强材料、颗粒增强材料、颗粒增强材料、颗粒增强材料碳化硅、氧化铝、氮化硅、碳化钛、碳化硼、石墨等颗粒。碳化硅、氧化铝、氮化硅、碳化钛、碳化硼、石墨等颗粒。碳化硅、氧化铝、氮化硅、碳化钛、碳化硼
11、、石墨等颗粒。碳化硅、氧化铝、氮化硅、碳化钛、碳化硼、石墨等颗粒。4/25/202310材料科学与工程学院材料科学与工程学院纤维增强复合材料的复合原则纤维增强复合材料的复合原则材料复合的目的是获得最佳的强度、刚度等机械性能。材料复合的目的是获得最佳的强度、刚度等机械性能。(1)纤维是材料的主要承载组成,因此应该具有最高的强纤维是材料的主要承载组成,因此应该具有最高的强度和刚度度和刚度。弹性模量弹性模量E愈高,在同样应变量下,按照虎克定律,所承愈高,在同样应变量下,按照虎克定律,所承受的应力愈大,工作中能承受的载荷愈大,更能充分发受的应力愈大,工作中能承受的载荷愈大,更能充分发挥对材料的增强作用
12、。此外,刚度高,比重小,热稳定挥对材料的增强作用。此外,刚度高,比重小,热稳定性高也是保证结构稳定性所必要的。性高也是保证结构稳定性所必要的。(2)基体起粘结纤维的作用基体起粘结纤维的作用,因此必须:,因此必须:对纤维有润湿性,以便在界面上有必要的粘结力,而对纤维有润湿性,以便在界面上有必要的粘结力,而将纤维粘结为一个整体;将纤维粘结为一个整体;具有一定的塑性和韧性,对裂纹起致偏和控制作用;具有一定的塑性和韧性,对裂纹起致偏和控制作用;能保护纤维表面,不引入裂纹,不发生损伤纤维表面能保护纤维表面,不引入裂纹,不发生损伤纤维表面的反应。的反应。4/25/202311材料科学与工程学院材料科学与工
13、程学院(3)纤维与基体之间应该有高的且合适的结合强度纤维与基体之间应该有高的且合适的结合强度。结合强度高,不仅直接有利于整个材料的强度,更重要的结合强度高,不仅直接有利于整个材料的强度,更重要的是便于将基体所承受的载荷传递给纤维,以充分发挥纤维是便于将基体所承受的载荷传递给纤维,以充分发挥纤维的增强作用。结合强度过低,界面很难传递载荷,纤维无的增强作用。结合强度过低,界面很难传递载荷,纤维无法增强,整体强度下降。结合强度过高也不利,使复合材法增强,整体强度下降。结合强度过高也不利,使复合材料断裂时失去纤维从基体拔出的过程,降低复合材料的强料断裂时失去纤维从基体拔出的过程,降低复合材料的强度,在
14、载荷过大时可能导致危险的脆性断裂。度,在载荷过大时可能导致危险的脆性断裂。(4)纤维与基体的热膨胀性能应有较好的协调和配合纤维与基体的热膨胀性能应有较好的协调和配合。通常要求两者的热膨胀系数相近,如果纤维和基体热膨胀通常要求两者的热膨胀系数相近,如果纤维和基体热膨胀系数相差过大,则有可能在热胀冷缩过程中产生应力,削系数相差过大,则有可能在热胀冷缩过程中产生应力,削弱两者之间的结合强度,从而降低材料的整体强度。但对弱两者之间的结合强度,从而降低材料的整体强度。但对于韧性较低的基体,纤维的热膨胀系数可以略高一些,以于韧性较低的基体,纤维的热膨胀系数可以略高一些,以便在受热后的冷却过程中,由于收缩较
15、大使基体处于受压便在受热后的冷却过程中,由于收缩较大使基体处于受压状态,而获得一定的保护。相反,对于塑性较好的基体,状态,而获得一定的保护。相反,对于塑性较好的基体,纤维的热膨胀系数则可稍小一些,以便在其中造成残余压纤维的热膨胀系数则可稍小一些,以便在其中造成残余压应力,增进韧性。应力,增进韧性。4/25/202312材料科学与工程学院材料科学与工程学院(5)纤维必须有合理的含量、尺寸和分布纤维必须有合理的含量、尺寸和分布。一般来说,体积含量愈高,增强效果愈大,但体积含量一般来说,体积含量愈高,增强效果愈大,但体积含量过高,增强效果又会下降。比较合适的纤维含量在过高,增强效果又会下降。比较合适
16、的纤维含量在4070%范围内。范围内。纤维越细,则缺陷越少,强度越高;同时细纤维的表面纤维越细,则缺陷越少,强度越高;同时细纤维的表面积较大,有利于增加与基体的结合力,即直径越小,纤积较大,有利于增加与基体的结合力,即直径越小,纤维增强效果越大。纤维的长度对增强有利,连续纤维比维增强效果越大。纤维的长度对增强有利,连续纤维比短纤维的增强效果大得多。短切纤维只有在超过一定的短纤维的增强效果大得多。短切纤维只有在超过一定的临界值时,才能有明显的强化效果。从加工性能的角度临界值时,才能有明显的强化效果。从加工性能的角度考虑,短纤维易于与基体混合,因此实际生产中常采用考虑,短纤维易于与基体混合,因此实
17、际生产中常采用长径比大于某一临界值的不连续纤维。长径比大于某一临界值的不连续纤维。纤维的分布方式应符合于构件的受力要求。由于纤维的纤维的分布方式应符合于构件的受力要求。由于纤维的纵向拉伸强度比横向高几十倍,所以应尽量使纤维的排纵向拉伸强度比横向高几十倍,所以应尽量使纤维的排列平行于应力作用的方向。受力复杂的情况下,纤维采列平行于应力作用的方向。受力复杂的情况下,纤维采用不同方向交叉层叠的方式排列,以提供多个方向的增用不同方向交叉层叠的方式排列,以提供多个方向的增强效果。强效果。4/25/202313材料科学与工程学院材料科学与工程学院颗粒增强复合材料的复合原则颗粒增强复合材料的复合原则颗粒增强
18、复合材料增强颗粒的尺寸一般很小,直径约为颗粒增强复合材料增强颗粒的尺寸一般很小,直径约为1002500,并且大都为硬质颗粒,可以是金属或非金属,并且大都为硬质颗粒,可以是金属或非金属,最常见的是氧化物。这些弥散于金属或合金基体中的颗粒,最常见的是氧化物。这些弥散于金属或合金基体中的颗粒,可以可以有效地阻碍位错的运动有效地阻碍位错的运动或在聚合物基体中,颗粒或在聚合物基体中,颗粒可阻碍可阻碍大分子链的运动大分子链的运动;或在陶瓷基体中,;或在陶瓷基体中,颗粒对裂纹可起到屏蔽颗粒对裂纹可起到屏蔽作用作用,进而产生显著的强化效果。这类复合材料的复合强化,进而产生显著的强化效果。这类复合材料的复合强化
19、机理与合金的沉淀硬化机理类似,可用机理与合金的沉淀硬化机理类似,可用Orowan理论(即位错理论(即位错绕过质点的理论)予以解释。复合材料中基体是承受载荷的绕过质点的理论)予以解释。复合材料中基体是承受载荷的主体,所不同的是这些细小弥散颗粒不是借助于相变产生的主体,所不同的是这些细小弥散颗粒不是借助于相变产生的第二相质点,它们随温度的升高仍保持其原有的尺寸,因此第二相质点,它们随温度的升高仍保持其原有的尺寸,因此增强效果在高温下可维持较长的时间,使复合材料的抗蠕变增强效果在高温下可维持较长的时间,使复合材料的抗蠕变性能明显优于所用的基体金属或合金。性能明显优于所用的基体金属或合金。4/25/2
20、02314材料科学与工程学院材料科学与工程学院若颗粒直径若颗粒直径小于小于100,这时材料结构接近于,这时材料结构接近于固溶体结构,位错容易绕过,难以对位错起障固溶体结构,位错容易绕过,难以对位错起障碍作用,增强作用不大。若颗粒直径大于碍作用,增强作用不大。若颗粒直径大于1000,在载荷作用下,颗粒周围将造成应力,在载荷作用下,颗粒周围将造成应力集中,或基体本身破裂,导致强度降低。为使集中,或基体本身破裂,导致强度降低。为使弥散增强复合材料的性能达到最佳,除要求颗弥散增强复合材料的性能达到最佳,除要求颗粒坚硬、稳定、与基体不发生化学反应外,颗粒坚硬、稳定、与基体不发生化学反应外,颗粒的尺寸、形
21、状、体积分数以及同基体结合能粒的尺寸、形状、体积分数以及同基体结合能力均是必须加以考虑的因素。实践表明,复合力均是必须加以考虑的因素。实践表明,复合材料的性能显著受到颗粒大小的影响,为提高材料的性能显著受到颗粒大小的影响,为提高增强效果,通常选择尺寸较小的颗粒,并且尽增强效果,通常选择尺寸较小的颗粒,并且尽可能地使其均匀分布在基体中。可能地使其均匀分布在基体中。4/25/202315材料科学与工程学院材料科学与工程学院10.4典型的复合材料及其应用典型的复合材料及其应用(1 1)按)按)按)按用途用途用途用途分:结构材料、功能材料分:结构材料、功能材料分:结构材料、功能材料分:结构材料、功能材
22、料 (2 2)按按按按各各各各成成成成分分分分在在在在材材材材料料料料中中中中的的的的集集集集散散散散情情情情况况况况分分分分:分分分分散散散散强强强强化型化型化型化型、层状、层状、层状、层状、梯度、梯度、梯度、梯度 (3 3)按按按按基基基基体体体体材材材材料料料料类类类类型型型型分分分分:金金金金属属属属基基基基、聚聚聚聚合合合合物物物物基基基基、陶瓷基陶瓷基陶瓷基陶瓷基、碳、碳、碳、碳/碳碳碳碳(C/CC/C)(4 4)按按按按增增增增强强强强材材材材料料料料形形形形态态态态分分分分:颗颗颗颗粒粒粒粒增增增增强强强强、晶晶晶晶须须须须增增增增强强强强、纤维增强、纤维增强、纤维增强、纤维增
23、强 4/25/202316材料科学与工程学院材料科学与工程学院层状复合材料层状复合材料层状复合材料层状复合材料铝包钢线铝包钢线铝包钢线铝包钢线 4/25/202317材料科学与工程学院材料科学与工程学院功能复合材料功能复合材料功能复合材料功能复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料4/25/202318材料科学与工程学院材料科学与工程学院n1、聚聚合合物物基基复复合合材材料料(PolymerPolymerMatrixMatrixCompositesComposites,简称,简称,简称,简称PMCPMC)在在在在结结结结构构构构复复复复合合合合材材材材料料料料中中中中发
24、发发发展展展展最最最最早早早早、研研研研究究究究最最最最多多多多、应应应应用用用用最广最广最广最广和和和和用量最大用量最大用量最大用量最大的是聚合物基复合材料。的是聚合物基复合材料。的是聚合物基复合材料。的是聚合物基复合材料。包包包包括括括括玻玻玻玻璃璃璃璃纤纤纤纤维维维维、碳碳碳碳纤纤纤纤维维维维、芳芳芳芳纶纶纶纶纤纤纤纤维维维维、硼硼硼硼纤纤纤纤维维维维、碳化硅纤维等增强复合材料碳化硅纤维等增强复合材料碳化硅纤维等增强复合材料碳化硅纤维等增强复合材料 4/25/202319材料科学与工程学院材料科学与工程学院q玻璃钢(玻璃纤维增强塑料,玻璃钢(玻璃纤维增强塑料,GFRP)突出特点突出特点突
25、出特点突出特点:密度低、比强度高。:密度低、比强度高。:密度低、比强度高。:密度低、比强度高。应用应用应用应用航航航航空空空空航航航航天天天天工工工工业业业业:波波波波音音音音B B-747747飞飞飞飞机机机机的的的的机机机机内内内内、外外外外结结结结构构构构件件件件中中中中玻玻玻玻璃璃璃璃钢钢钢钢的的的的使使使使用用用用面面面面积积积积达达达达到到到到了了了了2700m2700m2 2,如如如如雷雷雷雷达达达达罩罩罩罩、机舱门、燃料箱、行李架和地板等。机舱门、燃料箱、行李架和地板等。机舱门、燃料箱、行李架和地板等。机舱门、燃料箱、行李架和地板等。4/25/202320材料科学与工程学院材料
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