陶瓷基复合材料的制备方法与工艺.pptx

上传人:莉*** 文档编号:77749241 上传时间:2023-03-16 格式:PPTX 页数:92 大小:674.13KB
返回 下载 相关 举报
陶瓷基复合材料的制备方法与工艺.pptx_第1页
第1页 / 共92页
陶瓷基复合材料的制备方法与工艺.pptx_第2页
第2页 / 共92页
点击查看更多>>
资源描述

《陶瓷基复合材料的制备方法与工艺.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陶瓷基复合材料的制备方法与工艺.pptx(92页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、1根据陶瓷基复合材料的制造步骤,在加工制备复合材料时,应根据使用要求,相应地增强材料和基体的复合,针对不同的增强材料(纤维、晶须、颗粒),选择相应的加工条件等因素。第1页/共92页2选择哪种增强材料和基体,除了根据使用要求,如温度、强度、弹性模量等,两种材料间一些性能的配合也直接影响复合材料的性能。第2页/共92页3通常要考虑的两种材料的主要因素如下:物理因素:熔点、挥发度、密度、弹性模量、热膨胀系数、蠕变性能、强度、断裂韧性等。第3页/共92页4纤维和基体的相容性因素:化学相容性、热性能相容性(主要是高温状态)、同环境的相容性(包括内部和外部,而外部环境的相容主要包括氧化和蒸发)。第4页/共

2、92页5针对不同的增强材料,已经开发了多种加工技术。例如,对于以连续纤维增强的陶瓷基复合材料的加工通常采用下面三种方法:首先采用料浆浸渍工艺,然后再热压烧结;第5页/共92页6将连续纤维编织制成预成型坯件,再进行化学气相沉积(CVD),化学气相渗透(CVI),直接氧化沉积(Lanxide);利用浸渍-热解循环的有机聚合物裂解法制成陶瓷基复合材料。第6页/共92页7对于颗粒弥散型陶瓷基复合材料,主要采用传统的烧结工艺,包括常压烧结、热压烧结或热等静压烧结。第7页/共92页8此外,一些新开发的工艺如固相反应烧结、高聚物先驱体热解、CV、溶胶凝胶、直接氧化沉积等也可用于颗粒弥散型陶瓷基复合材料的制备

3、。第8页/共92页9晶须补强陶瓷基复合材料的制备方法:将晶须在液体介质中经机械或超声分散,再与陶瓷基体粉末均匀混合,制成一定形状的坯件,烘干后热压或热等静压烧结。第9页/共92页10制备晶须补强陶瓷基复合材料时,为了克服晶须在烧结过程中的搭桥现象,坯件制造采用压力渗滤或电泳沉积成型上艺。此外,原位生长工艺、CVD、CAI、固相反应烧结、直接氧化沉积等工艺也适合于制备晶须补强陶瓷基复合材料。第10页/共92页11陶瓷基复合材料的加工制造方法(1)传统的制备技术(2)新的制备技术第11页/共92页12(1)传统的制备技术1)冷压和烧结法2)热压法第12页/共92页131)冷压和烧结法传统的陶瓷生产

4、工艺,是将粉末和纤维冷压,然后烧结。第13页/共92页14借鉴聚合物生产工艺中的挤压、吹塑、注射等成型工艺,为了快速生产的需要,可以在一定的条件下将陶瓷粉体和有机载体混合后,压制成型,除去有机黏结剂,然后烧结成制品。第14页/共92页15在冷压和烧结法的生产过程中,通常会遇到烧结过程中制品收缩,同时最终产品中有许多裂纹的问题。第15页/共92页16在用纤维和晶须增强陶瓷基材料进行烧结时,除了会遇到陶瓷基收缩的问题外,还会使烧结材料在烧结和冷却时产生缺陷或内应力。这主要是由增强材料的特性决定的。第16页/共92页17例如增强材料的特性主要有:增强材料具有较高的长径比;增强材料和基体不同的热膨胀系

5、数;增强材料在基体中排列方式的不同等。第17页/共92页182)热压法热压是目前制备纤维增强陶瓷基复合材料(CMCs)最常用的方法,一般把它称为浆料浸渍工艺。主要用在纤维增强玻璃和纤维增强陶瓷复合材料中。第18页/共92页19浆料浸渍工艺主要包括以下两个步骤:增强相渗入没有固化的基体中;固化的复合材料被热压成型。第19页/共92页20下图显示了浆料浸渍工艺流程图:第20页/共92页21纤维纤维浸渍浆料浸渍浆料纤维缠绕在辊筒上纤维缠绕在辊筒上纤维裁剪铺层纤维裁剪铺层压力压力纤维纤维/玻璃陶瓷复合材料玻璃陶瓷复合材料热压,热压,800925 800925 脱黏结剂,脱黏结剂,500 500热压纤维

6、增强玻璃陶瓷基复合材料的工艺路线热压纤维增强玻璃陶瓷基复合材料的工艺路线第21页/共92页22此工艺流程图工艺流程图主要包括以下四个过程四个过程:纤维首先通过浆料池;浸渍的丝被卷到一个转筒上;干燥后被切割并依照一定的要求层状排列;固化并加热成型。第22页/共92页23其中,浆料池中的浆料由陶瓷粉末、溶剂和有机黏结剂组成;另外,再加入一些润湿剂,有助于提高纤维在浆料中的浸润性。第23页/共92页24下图显示了在热压各向同性氧化铝纤维增强玻璃陶瓷基复合材料时,温度和压力随时间的变化曲线。第24页/共92页25温温度度/压压力力 /MM P Pa a时间时间/minmin温度压力热压各向同性氧化铝纤

7、维增强玻璃陶瓷基复合材料时温度、压力随时间的变化曲线第25页/共92页26 浆料浸渍工艺非常适合玻璃或玻璃陶瓷基复合材料,因为它的热压温度低于这些晶体基体材料的熔点。但热压过程中,除了要考虑制品的形状外,还要考虑的因素包括:第26页/共92页27在整个操作过程中,纤维必须经仔细处理,避免损伤纤维表面。拉力影响浆料浸渍纤维的能力,太强的拉力会导致纤维破坏。第27页/共92页28在加工过程中,要尽量减少纤维的破坏。因为结晶陶瓷的耐火颗粒在与纤维的机械接触中会损伤纤维,太高的压力也会损伤纤维,还要避免纤维在高温中与基体的反应。第28页/共92页29浆料的组成是一个重要方面,包括粉体的含量、粉体粒子的

8、大小、黏结剂的种类和含量、溶剂等,它们都对最终复合材料制品的性能有所影响。第29页/共92页30为了减少最终制品的孔隙率,在热压之前,要设法完全除去挥发性黏结剂,使用比纤维直径更小的颗粒状陶瓷基体。第30页/共92页31热压操作非常关键,通常是在一个非常窄的操作温度范围,缩短操作时间可以减少纤维的损坏。第31页/共92页32浆料浸渍工艺可以制得纤维定向排列、低孔隙率、高强度的陶瓷基复合材料。它可以用在C、Al2O3、SiC和Al2O3.SiO2纤维增强玻璃、玻璃陶瓷和氧化物陶瓷的制造工艺中。这种工艺的主要缺点是要求基体有较高的熔点或软化点。第32页/共92页33新的制备技术主要指在20世纪70

9、年代开始发展起来的技术。它包括渗透,直接氧化,以化学反应为基础的CVD、CVI,溶胶-凝胶,聚合物热解,白蔓燃高温合成(SHS)等技术。(2)新的制备技术第33页/共92页341)渗透法渗透法就是在预制的增强材料坯件中使基体材料以固态、液态或气态的形式渗透制成复合材料。其中,比较常用的是液相渗透。第34页/共92页35渗透法类似于聚合物基复合材料制造技术中,纤维布被液相的树脂渗透后,热压固化。二者的差别就是所用的基体是陶瓷,渗透的温度要高得多。下图是液相渗透工艺示意图。第35页/共92页36活塞活塞熔体熔体预制件预制件加热棒加热棒液相渗透工艺示意图液相渗透工艺示意图第36页/共92页37由于熔

10、融的陶瓷具有较高的黏度,为了提高陶瓷对预制增强材料坯件的渗透,通过对增强材料的表面处理,来提高其浸渍性,这种提高渗透主要采用化学反应的方式。第37页/共92页38另外,加压和抽真空这两种物理方法也可以被用来提高渗透性。以这种方法生产陶瓷基复合材料的主要优点是制造工艺是一个简单的一步生产过程,可以获得一个均匀的制品。第38页/共92页39渗透法的主要缺点如果使用高熔点的陶瓷,就可能在陶瓷和增强材料之间发生化学反应;陶瓷具有比金属更高的熔融黏度,因此对增强材料的渗透相当困难;第39页/共92页40增强材料和基体在冷却后,由于不同的热膨胀系数会引起收缩产生裂纹。因此,为了避免这种情况,要尽量选用热膨

11、胀系数相近的增强材料和基体。第40页/共92页412)直接氧化法(Lanxide法)直接氧化法就是利用熔融金属直接与氧化剂发生氧化反应而制备陶瓷基复合材料的工艺方法。由于它是由Lanxide公司发明的,所以又称为Lanxide法。第41页/共92页42直接氧化法的生产工艺将增强纤维或纤维预成型件置于熔融金属的下面,并处于空气或其他气氛中,熔融金属中含有镁、硅等一些添加剂。第42页/共92页43在纤维不断被金属渗透的过程中,渗透到纤维中的金属与空气或其他气体在不断发生氧化反应,这种反应始终在液相金属和气相氧化剂的界面处进行,反应生成的氧化物沉积在纤维周围,形成含有少量金属、致密的陶瓷基复合材料。

12、第43页/共92页44Al+N2以金属铝为例,在空气或氮气气氛中,主要发生下列反应:2Al2O3AlN4Al+3O2第44页/共92页45一般在这种陶瓷基复合材料制品中,未发生氧化反应的残余金属量约占 5 30。可以用来这种方法制造高温热能量交换器的管道等部件,具有较好的机械性能(强度、韧性等)。第45页/共92页46直接氧化法工艺的缺点以这种方法生产的产品中,残余的金属很难完全被氧化或除去。这种方法难于用来生产一些较大的和比较复杂的部件,比如航天工业的一些部件。第46页/共92页47原位化学反应技术已经被广泛用于制造整体陶瓷件,同样该技术也可以用于制造陶瓷基复合材料,已广泛应用的有CVD和C

13、VI工艺。3)原位化学反应法第47页/共92页48 CVD法CVD法就是利用化学气相沉积技术,通过一些反应性混合气体在高温状态下反应,分解出陶瓷材料并沉积在各种增强材料上形成陶瓷基复合材料的方法。第48页/共92页49 CVI法将化学气相沉积技术运用在将大量陶瓷材料渗透进增强材料预制坯件的工艺就称为化学气相渗透工艺。第49页/共92页50从这两种工艺技术来说,CVD法首先被开发并应用于一些陶瓷纤维的制造和C/C复合材料的制备;CVI方法在CVD技术上发展起来并被广泛应用于各种陶瓷基复合材料。第50页/共92页51下图是CVI的工艺示意图,第51页/共92页52加热元件加热元件带孔的挡环带孔的挡

14、环水冷底座水冷底座源气源气纤维预成型体纤维预成型体渗透的复合材料渗透的复合材料热区热区,1200,1200 逸出的气体逸出的气体热表面热表面冷表面冷表面CVI工艺示意图第52页/共92页53以A12O3陶瓷基复合材料为例,反应性混合气体(AlCl3H2/CO2)在较低的沉积温度(9501000)和压力(23kPa)下发生下列反应:第53页/共92页542AlCl2AlCl3 3(g)+3H(g)+3H2 2(g)+3CO(g)+3CO2 2(g)(g)Al Al2 2O O3 3(s)+3CO(g)+6HCl(g)(s)+3CO(g)+6HCl(g)固态的Al2O3沉积在纤维表面,最后形成陶瓷

15、基复合材料。H H2 2(g)+CO(g)+CO2 2(g)(g)H H2 2O(g)+CO(g)O(g)+CO(g)第54页/共92页55与CVD工艺相比,CVI工艺实际上是一种低温和低压工艺,这样就可以避免一般陶瓷基复合材料工艺对增强材料的损伤。CVI制造的产品,其实际密度可以达到理论密度的9394。第55页/共92页56 CVI工艺生产CMC的主要优点:在高温下有很好的机械性能;可以生产一些较大的、形状复杂的产品;产品能较好地保持纤维和基体的抗弯性能。第56页/共92页57CVI工艺的主要缺点就是生产工艺时间较长,生产成本较大。第57页/共92页584)溶胶-凝胶法和热解法溶胶-凝胶法

16、溶胶-凝胶(Sol-Gel)法是运用胶体化学的方法,将含有金属化合物的溶液,与增强材料混合后反应形成溶胶,溶胶在一定的条件下转化成为凝胶,然后烧结成CMC的一种工艺。第58页/共92页59由于从凝胶转变成陶瓷所需的反应温度要低于传统工艺中的熔融和烧结温度,因此,在制造一些整体的陶瓷构件时,溶胶-凝胶法有较大的优势。第59页/共92页60溶胶-凝胶法与一些传统的制造工艺结合,可以发挥比较好的作用。如在浆料浸渍工艺中,溶胶作为纤维和陶瓷的黏结剂,在随后除去黏结剂的工艺中,溶胶经烧结后变成了与陶瓷基相同的材料,有效地减少了复合材料的孔隙率。第60页/共92页61热解法热解(Pyrolysis)法就是

17、使聚合物先驱体热解形成陶瓷基复合材料的方法。第61页/共92页62如由聚碳硅烷生产SiC陶瓷基复合材料中,聚合物一般在热解过程中有较高的陶瓷产量、低的收缩、好的机械性能,同时聚合物本身容易制备。聚合物热解法可用来生产SiCf/SiC和Si3N4f/SiC等陶瓷基复合材料。第62页/共92页63溶胶-凝胶法和热解法生产CMC的优点:、容易控制复合材料的组分,无论是溶胶还是聚合物先驱体都比较容易渗透到纤维中;、最后成型时的温度较低。第63页/共92页64溶胶-凝胶法和热解法生产CMC的缺点:、在烧结时会产生较大的收缩;、收率较低。第64页/共92页655)自蔓燃高温合成法自蔓燃高温合成(self-

18、propagation high temperature synthesis)法就是利用高效的热反应使化学反应自发进行下去,最后生成所需要的产品。第65页/共92页66自蔓燃高温合成技术一般用于制造系列耐火材料。该技术生产的产品中一般都有较多的孔隙。为了减少孔隙,在燃烧反应结束后,温度还相当高的情况下,应立即置于较高压力。第66页/共92页67自蔓燃高温合成技术中没有外加的热源,一些用传统方法难以生产的陶瓷化合物通过急剧升温的高热反应被制造出来。如将钛粉和碳黑混合,冷压成型,点燃,迅速引燃后形成碳化钛。第67页/共92页68以自蔓燃高温合成法制造的耐火部件具有以下特点:很高的燃烧温度(最高可达

19、4000以上)简单、低成本的设备;能很好地控制化学组成,可以制造不同形状的产品。第68页/共92页69许多陶瓷产品如SiC/Al2O3 TiC/Al2O3 BN/Al2O3 TiB2/TiC等都可以用自蔓燃高温合成法制造;另外一些金属基的材料也可以用此法生产,因此在美国、俄罗斯等一些国家,围绕自蔓燃高温合成法在不断研制新的产品和技术。第69页/共92页70陶瓷基复合材料的制备工艺(1)纤维增强陶瓷基复合材料的制备纤维增强陶瓷基复合材料的性能取决于多种因素。第70页/共92页711、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他缺陷有关;2、从纤维方面来看,则与纤维中的杂质、纤维的氧化

20、程度、损伤及其他固有缺陷有关;第71页/共92页72从基体与纤维的结合情况看,则与界面的结合效果、纤维在基体中的取向以及基体与纤维的热膨胀系数差有关。正因为有如此多的影响因素,所以在实际中针对不同的材料,制作方法也会不同。第72页/共92页73制备工艺主要有以下几种:1)泥浆烧铸法在陶瓷泥浆中把纤维分散,然后浇铸在石膏模型中。第73页/共92页74泥浆烧铸法比较古老,不受制品形状的限制,但对提高产品性能的效果不显著,成本低,工艺简单,适合于短纤维增强陶瓷基复合材料的制作。第74页/共92页752)热压烧结法将长纤维切短(3mm),然后分散并与基体粉未混合,再进行热压烧结。第75页/共92页76

21、3)浸渍法这种方法适用于长纤维。首先把纤维编织成所需形状;然后用陶瓷泥浆浸渍,干燥后进行焙烧。第76页/共92页77浸渍法的优点是纤维取向可自由调节;缺点是不能制造大尺寸制品,而且所得制品的致密度较低。第77页/共92页78纤维增强陶瓷基复合材料制作过程 碳纤维增强氧化镁以氧化镁为基体,碳纤维为增强体(体积含量为10%左右),在1200进行热压成型获得复合材料,它的抗破坏能力比纯氧化镁高出10倍以上。第78页/共92页79但由于碳纤维与氧化镁的热膨胀系数相差一个数量级,所以这种复合材料具有较多裂纹,实用价值不大。第79页/共92页80 石墨纤维增强Li2Al2O3nSiO2用石墨纤维作增强体,

22、以氧化锂、氧化铝和石英组成的复盐为基体。把复盐先制成泥浆,然后使其附着在石墨纤维毡上,把这种毡片无规则地积层,并在13751425热压5分钟,压力为7MPa。所得复合材料与基体材料相比耐力学冲击和耐热冲击。第80页/共92页81 碳纤维增强无定型二氧化硅基体为无定型二氧化硅,增强体为碳纤维,碳纤维的含量约50%左右。这种复合材料沿纤维方向的弯曲模量可达150GPa,而且在800时仍能保持在100GPa,在室温和800时的弯曲强度却达到了300MPa。第81页/共92页82在冷水和1200之间进行热冲击实验,基体没有产生裂纹。实验后测定的强度与实验前完相同。第82页/共92页83(2)晶须与颗粒

23、增韧陶瓷基复合材料的制备晶须与颗料的尺寸均很小,用它们进行增韧的陶瓷基复合材料的制造工艺是基本相同的。第83页/共92页84晶须与颗粒增韧陶瓷基复合材料的制备工艺只需将晶须或颗粒分散后并与基体粉末混合均匀,再用热压烧结的方法即可制得高性能的复合材料。第84页/共92页85晶须与颗粒增韧陶瓷基复合材料的工艺过程把几种原料粉末混合配成坯料的方法可分为干法和湿法两种。新型陶瓷领域混合处理加工的微米级、亚微米级粉末方法由于效率和可靠性等原因大多采用湿法。1)1)配料配料第85页/共92页86湿法主要以水作溶剂,但在氮化硅、碳化硅等非氧化物系原料混合时,为防止原料的氧化则使用有机溶剂。混合装置一般采用专

24、用球磨机。为防止球磨过程中因磨球和内衬研磨下来的磨削作为杂质混入原料中,最妤采用与原料材质相同的陶瓷球和内衬。第86页/共92页872)成型 混好后的料浆在成型时有三种不同的情况:经一次干燥制成粉末坯料后供给成型工序;把结合剂添加于料浆中,不干燥坯料,保持浆状供给成型工序;用压滤机将料浆状的粉脱水后成坯料供给成型工序。第87页/共92页88把上述干燥粉料充入型模内,加压后即可成型。通常有金属模成型法和橡皮模成型法。金属模成型法的装置简单,成型成本低廉,但它的加压方向是单向的,粉末与金属模壁的摩擦力大,粉末间传递压力不太均匀。故易造成烧成后的生坯变形或开裂,只能适于形状比较简单的制件。第88页/

25、共92页89橡皮模成型法是用静水压从各个方向均匀加压于橡皮模来成型,故不会发生生坯密度不均匀和具有方向性等问题。由于在成型过程中毛坏与橡皮模接触而压成生坯,故难以制成精密形状,通常还要用刚玉对细节部分进行修整。另外还有注射成型法、注浆成型法以及挤压成型法等等,它们各有其特点,但也有其局限性。第89页/共92页903)烧结从生坯中除去粘合剂后的陶瓷素坯烧结成致密制品的过程叫烧结。烧结窑炉的种类繁多,按其功能可分为间歇式和连续式。第90页/共92页914)精加工烧结后的许多制品还需进行精加工。精加工的目的是为了提高烧成品的尺寸精度和表面平滑性,前者主要用金刚石砂轮进行磨削加工,后者则用磨料进行研磨加工。第91页/共92页92感谢您的观看!第92页/共92页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > PPT文档

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁