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文档简介

复合材料的制备1复合材料的根本概念和性能现代陶瓷材料具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀及重量轻等很多优良的性能。但受到很大限制的主要缘由。因此,陶瓷材料的韧性化问题便成了近年来陶瓷工作者们争论的一个重点问题。现在这方面的争论已取得了初步进展,探究出了假设干种韧化陶瓷的途径。其法。基体陶瓷基复合材料的基体为陶瓷,这是一种包括范围很广的材料,属于无机化温、耐腐蚀、高强度、重量轻和价格低等优点。增加体为纤维(长、短纤维)、晶须和颗粒三类。纤维:在陶瓷基复合材料中使用得较为普遍的是碳纤维、玻璃纤维、硼纤维等;10?m晶须:m,0~100m)的小单晶体。晶须的特点是没有微裂纹、位错、孔洞和外表损伤等一类缺陷,因此其强度接近理论强度。的关注。在陶瓷基复合材料中使用得较为普遍的是SiC、A12O3及Si3N4晶须。颗粒从几何尺寸上看,颗粒在各个方向上的长度是大致一样的,一般为几个微米。颗粒的增韧效果虽不如纤维和晶须。但是,假设颗粒种类、粒径、含量及基改善。所以,颗粒增韧复合材料同样受到重视并对其进展了肯定的争论。2陶瓷基基复合材料的种类1.纤维增加陶瓷基复合材料在陶瓷材料中,参加其次相纤维制成复合材料是改善陶瓷材料韧性的重要手维复合材料。单向排布纤维陶瓷基复合材料长度方向上的纵向性能要大大优于其横向性能。在实际构件中,主要是使用其纵向性能。在单向排布纤维增韧陶瓷基复合材外加应力。这一过程的示意图如下:多向排布纤维陶瓷基复合材料单向排布纤维增韧陶瓷只是在纤维排列方向上的纵向性能较为优越,而其横型,如以下图所示。向上的性能较差。一般应用在对二维方向上有较高性能要求的构件上。3纤维增加陶瓷基复合材料的制备的结合等。从基体方面看,与气孔的尺寸及数量,裂纹的大小以及一些其它缺陷有关;陷有关;向,以及载体与纤维的热膨胀系数差有关。不同,成型技术的不断争论与改进,正是为了能获得性能更为优良的材料。目前承受的纤维增加陶瓷基复合材料的成型主法主要有以下几种:泥浆烧铸法这种方法是在陶瓷泥浆中分散纤维。然后浇铸在石膏模型中。这种方法比较适合于短纤维增加陶瓷基复合材料的制作。热压烧结法(<3mm),然后分散并与基体粉末混合,再用热压烧结的方法即可制得高性能的复合材料。这种方法中,纤维与基体之间的结合较好,是目前承受较多的方法。这种短纤维增加体在与基体粉末混合时取向是无序的,但在冷压成型及热压上肯定程度的各向异性。浸渍法渍,枯燥后进展焙烧。浸渍法的优点是

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