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一種全新的復(fù)合材料增強(qiáng)方式——網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-03-06  來源:中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)  瀏覽次數(shù):30
    傳統(tǒng)的復(fù)合材料,其增強(qiáng)相一般為顆粒、晶須/短纖維、連續(xù)長(zhǎng)纖維等。隨著復(fù)合材料應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展以及增強(qiáng)相含量不斷提高的發(fā)展趨勢(shì),促使了一種新型復(fù)合材料的出現(xiàn),即網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)復(fù)合材料。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)復(fù)合材料的基體與增強(qiáng)相在空間形成了各自連續(xù)并相互貫穿的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),組成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的每一種組元的特性基本保持不變。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)是一種全新的增強(qiáng)方式,其綜合強(qiáng)化效果通常要好于傳統(tǒng)連續(xù)長(zhǎng)纖維、晶須/短纖維和顆粒作為增強(qiáng)相的強(qiáng)化效果,這就為獲得高性能、多功能的復(fù)合材料提供了新的途徑。近年來網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)復(fù)合材料受到了越來越多的關(guān)注,已成為重點(diǎn)開發(fā)的新型復(fù)合材料。金屬基復(fù)合材料中引入網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)相,可擴(kuò)大增強(qiáng)體的選擇范圍,使之不再局限于顆粒、晶須和纖維,這對(duì)于拓寬金屬基復(fù)合材料的研究領(lǐng)域及開發(fā)新型金屬基復(fù)合材料都具有極為重要的意義。

與顆粒、晶須和纖維增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料不同,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的主要特征是硬質(zhì)增強(qiáng)相和韌性金屬基體相互纏結(jié)和盤繞,相互貫穿,相互滲透,形成了既完整統(tǒng)一又相對(duì)獨(dú)立的一種新型結(jié)構(gòu)材料和功能材料。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料中的每一相在各個(gè)方向上都是連續(xù)的,組織在宏觀上具有拓?fù)渚鶆蛐浴?/span>

和傳統(tǒng)的金屬基復(fù)合材料相比,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料表現(xiàn)出許多獨(dú)特的性能。眾所周知,纖維增強(qiáng)的復(fù)合材料在平行于纖維方向上的強(qiáng)度和韌性很高,但在垂直于纖維方向則往往很差。而網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料組織由于具有宏觀的均勻性,因而可以將復(fù)合材料的各向異性降到最低。如將陶瓷增強(qiáng)相與韌性基體金屬相復(fù)合成網(wǎng)絡(luò)互穿的結(jié)構(gòu),可以極大地降低復(fù)合材料的各向異性,從而增強(qiáng)了其抵抗各種破壞的能力。而且,研究還發(fā)現(xiàn)高溫時(shí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)能形成互鎖態(tài),從而有助于復(fù)合材料高溫蠕變性能的提高。

在研究三維網(wǎng)絡(luò)SiC增強(qiáng)銅基復(fù)合材料時(shí)發(fā)現(xiàn),由于三維網(wǎng)絡(luò)SiC在磨損表面形成硬的微凸體并起承載作用,抑制了基體合金的塑性變形和高溫軟化,減少了摩擦偶件同基體合金的接觸,減輕了粘著磨損,有利于氧化膜在磨損表面的留存,使復(fù)合材料的耐磨性能隨著溫度和載荷的增加而明顯提高。此外,隨著網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)相體積分?jǐn)?shù)的增加,不僅增大了材料的摩擦因數(shù),而且還可以將磨損率保持在較低的水平。另外,研究表明,在相同的陶瓷含量下,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料的熱膨脹系數(shù)要遠(yuǎn)低于顆粒增強(qiáng)SiC/Al復(fù)合材料。

 

總之,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料具有密度低、比模量高、比強(qiáng)度高、耐疲勞、抗熱震、熱膨脹系數(shù)低等特性,在航天航空、汽車、電子、光學(xué)、機(jī)械制造等工業(yè)領(lǐng)域顯示出廣泛的應(yīng)用前景


      
 
 
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