提高无机材料强及改善韧性的途径PPT课件_第1页
提高无机材料强及改善韧性的途径PPT课件_第2页
提高无机材料强及改善韧性的途径PPT课件_第3页
提高无机材料强及改善韧性的途径PPT课件_第4页
提高无机材料强及改善韧性的途径PPT课件_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、将块体材料制成细纤维,强度大约提高一个数量级,而制成晶须则提高两个数量级。晶须提高强度的主要 原因之一就是提高了晶体的完整性。晶须强度随晶须截面直径的增加而降低。第1页/共22页2.提高抗裂能力与预加应力提高抗裂能力与预加应力人为地预加应力,在材料表面造成一层压应力层,可以提高人为地预加应力,在材料表面造成一层压应力层,可以提高材料的抗拉强度。材料的抗拉强度。脆性断裂通常是在拉应力作用下,自表面开始断裂。如果在脆性断裂通常是在拉应力作用下,自表面开始断裂。如果在表面预加一层压应力,表面受到拉伸破坏之前首先要克服表表面预加一层压应力,表面受到拉伸破坏之前首先要克服表面上的残余压应力。面上的残余压

2、应力。通过加热、冷却,在表面层中引入残余压应力的过程叫做热通过加热、冷却,在表面层中引入残余压应力的过程叫做热韧化。韧化。(钢化玻璃(钢化玻璃 及氧化铝及氧化铝 P93-94)第2页/共22页3.化学强化化学强化当热韧化无法达到更高的表面残余应力时,采用化学强化,当热韧化无法达到更高的表面残余应力时,采用化学强化,即离子交换的办法。即离子交换的办法。通过改变表面化学组成,使表面的摩尔体积比内部大。由通过改变表面化学组成,使表面的摩尔体积比内部大。由于表面体积膨大而受到内部材料的限制,产生两向状态的于表面体积膨大而受到内部材料的限制,产生两向状态的压应力。压应力。(通常是用一种大的离子置换小的离

3、子,压力层厚度在数(通常是用一种大的离子置换小的离子,压力层厚度在数百微米内百微米内 )将表面抛光及化学处理以消除表面缺陷也能提高强度。将表面抛光及化学处理以消除表面缺陷也能提高强度。第3页/共22页4. 相变增韧相变增韧利用多晶多相陶瓷中某些成分在不同温度的相变,从而增利用多晶多相陶瓷中某些成分在不同温度的相变,从而增韧的效果,统称为相变增韧。韧的效果,统称为相变增韧。 (ZrO2 P95)在基体中,四方在基体中,四方ZrO2是高温稳定相,单斜是高温稳定相,单斜ZrO2是低温稳是低温稳定相。在低于相变温度的条件下,由于受到基体约束力的定相。在低于相变温度的条件下,由于受到基体约束力的抑制,未

4、转化的四方抑制,未转化的四方ZrO2相保持其介稳状态;当基体的相保持其介稳状态;当基体的约束力在外力作用下减弱或消失,粒子从高能态转化为低约束力在外力作用下减弱或消失,粒子从高能态转化为低能态的单斜相(发生相变),并在基体中引起微裂纹,吸能态的单斜相(发生相变),并在基体中引起微裂纹,吸收主裂纹扩展的能量。收主裂纹扩展的能量。第4页/共22页5. 弥散增韧弥散增韧在基体中加入在基体中加入 (或原位生成或原位生成) 具有一定颗粒尺寸的微细粉料,具有一定颗粒尺寸的微细粉料,达到增韧的效果,称为弥散增韧。达到增韧的效果,称为弥散增韧。添加的粉末可以是金属粉末和陶瓷粉末。前者利用其塑性变添加的粉末可以

5、是金属粉末和陶瓷粉末。前者利用其塑性变形来吸收弹性应变能的释放,增加了断裂表面能,改善了韧形来吸收弹性应变能的释放,增加了断裂表面能,改善了韧性。后者多存在于基体的晶界中,以高弹性模量和高温强度性。后者多存在于基体的晶界中,以高弹性模量和高温强度增加复合材料的断裂表面能,特别是高温断裂韧性。增加复合材料的断裂表面能,特别是高温断裂韧性。第5页/共22页第6页/共22页 不同Si含量试样的断口SEM照片 (a) Pure B4C;(b) B4C-4wt.%Si;(c) B4C-8wt.%Si;(d) B4C-12wt.%Si第7页/共22页 B4C基复合材料的裂纹扩展 (a, b) Pure B

6、4C;(c, d) B4C-8wt.%Si第8页/共22页6. 纤维增韧纤维增韧在陶瓷中加入高弹性模量的纤维在陶瓷中加入高弹性模量的纤维(或晶须、纳米管等具有较高(或晶须、纳米管等具有较高长径比的一维材料)长径比的一维材料),受力时,由于纤维的强度及弹性模量,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,减轻了陶瓷基体的负担,而高,大部分应力由纤维承受,减轻了陶瓷基体的负担,而且,纤维还可以阻止裂纹扩展。且,纤维还可以阻止裂纹扩展。如用碳纤维增强石英玻璃,抗弯强度为纯石英玻璃的如用碳纤维增强石英玻璃,抗弯强度为纯石英玻璃的12倍,断裂功提倍,断裂功提高高2-3个数量级。个数量级。第

7、9页/共22页纤维的强化作用取决于纤维与基体的性质、二者的结合强纤维的强化作用取决于纤维与基体的性质、二者的结合强度以及纤维在基体中的排列方式等。度以及纤维在基体中的排列方式等。1) 应选择强度及弹性模量比基体高的纤维,使纤维尽可应选择强度及弹性模量比基体高的纤维,使纤维尽可能多地承担外加负荷。能多地承担外加负荷。(受力时,应变相同时,应力之比等于弹(受力时,应变相同时,应力之比等于弹性模量之比)。性模量之比)。2) 二者结合强度适当。二者结合强度适当。(P96)3) 应力作用的方向应与纤维平行,才能发挥纤维的作用。应力作用的方向应与纤维平行,才能发挥纤维的作用。第10页/共22页4) 二者的

8、热膨胀系数要匹配。最好是纤维的热膨胀系数二者的热膨胀系数要匹配。最好是纤维的热膨胀系数略大于基体。略大于基体。(复合材料烧结、冷却后纤维受拉,基体受压,起(复合材料烧结、冷却后纤维受拉,基体受压,起到预加应力的作用)到预加应力的作用)5) 要考虑高温时的化学相容性。不能在高温下发生降低要考虑高温时的化学相容性。不能在高温下发生降低纤维性能的化学反应。纤维性能的化学反应。第11页/共22页碳纳米管碳纳米管 (CNTs) 被认为是石墨烯片被认为是石墨烯片 (石墨的六角网格平石墨的六角网格平面面) 卷曲形成的中空碳笼管,而石墨烯片的碳卷曲形成的中空碳笼管,而石墨烯片的碳-碳碳sp2杂化杂化共价键是自

9、然界中最强的化学键之一,因此具有很高的强共价键是自然界中最强的化学键之一,因此具有很高的强度和韧性。度和韧性。第12页/共22页第13页/共22页第14页/共22页碳纳米管电池 寿命提高10倍第15页/共22页实验测得实验测得MWNTs的的杨氏弹性杨氏弹性模量平均为模量平均为1.8 TPa,弯曲强,弯曲强度为度为14.2 GPa,抗拉强度约为钢的,抗拉强度约为钢的100倍,而密度却只有倍,而密度却只有钢的钢的1/71/6。CNTs可以承受可以承受100万个大气压的压力而不破万个大气压的压力而不破裂,可能是目前比强度和比刚度最高的材料,极有可能取裂,可能是目前比强度和比刚度最高的材料,极有可能取代目前亚微米级晶须增韧材料、纤维增强体材料而成为超代目前亚微米级晶须增韧材料、纤维增强体材料而成为超强材料。另外,强材料。另外,CNTs具有非常优异的电、热性能及力学具有非常优异的电、热性能及力学性能,已被广泛用作聚合物、金属、陶瓷等基体材料的改性能,已被广泛用作聚合物、金属、陶瓷等基体材料的改性及增强剂性及增强剂。第16页/共22页表面修饰剂PVP对未经硝酸处理MWCNTs形貌的影响(a) 原始MWCNTs;(b) 加入分散剂第17页/共22页B4C-Si体系添加不同含量MWCNTs试样

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论