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什么是纤维增强金属基复合材料

2023-09-09 09:01:02
TAG: 金属 材料
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金属基复合材料

6.1金属基复合材料的种类和基本性能

6.1.1金属基复合材料的种类

1.按基本分类

(1)铝基复合材料:良好的塑性和韧性,易加工性、工程可靠性及价格低廉等

(2)镍基复合材料:高温性能优良,有望成为燃汽轮机的叶片

(3)钛基复合材料:高比强度,中温强度较铝基好,超音速战斗机中用钛合金做蒙皮,主要与硼纤维结合增强

(4)镁基复合材料:比铝基更轻,集超轻,高比强度,高比刚度于一体,是航空航天材料的优选材料(dmg=1.74, dAl=2.7)

还有锌基、铜基、耐热金属基、金属间化合物基等复合材料

2.按增强材料分类

(1)颗粒增强复合材料:增强相超过20%的弥散强化类型,其强度取决于颗粒的直径、间距和体积比

(2)层状复合材料:与纤维增强相比,它在平面各个方面上是增强的(二维增强,而不是一维增强)

(3)纤维增强复合材料:有长纤,短纤和晶须三种纤维,长纤亦可以一维纤维,二维布和三维网的方式存在。长纤维在基本中必须定向规整地存在,而短纤和晶须则是随机任意不定向存在。

6.1.2金属基复合材料中增强体的性质

金属基复合材料的增强体主要是无机物和金属。无机纤维有C纤维、B纤维、SiC, Al2O3、Si3N4纤维等。金属纤维主要有铍、钢、不锈钢和钨纤维等。增强颗粒主要是无机非金属颗粒,包括石墨、SiC, Al2O3、Si3N4、TiC、B3C3等。主要讲述纤维增强体。

纤维增强体的基本要求:

A高强度,

B高模量,

C容易制造和价格低廉,

D化学稳定性好,

E纤维的尺寸和形状: 大直径圆纤维为好,

F性能的再现性与一致性,

G抗损伤或抗磨损性能

6.1.3金属基复合材料的强度

纤维增强金属基复合材料的纵向强度和横向强度是不同的。

1. 纵向强度(图6-1,P127)

临界纤维体积比VF*

当弱纤维断裂时,将引起三种重要的变化。1)由于破断纤维失去强度,而使该处截面上的强度降低。2)破断纤维裂纹周围的静应力集中会降低材料的有效强度。3)破断纤维失去载荷时产生的动应力波会使复合材料受到冲击,从而降低该处横断面上的瞬时承载能力。

2. 横向强度

复合材料的横向模量随着增强材料的含量增加是增加的,但强度的变化是复杂的。因为材料总是在局部断裂,这并不是平均强度可以衡量的,但总体上基本受纤维严重束缚,其断裂强度理应比纯基体材料大。

6.1.4复合材料组分的相容性

包括物理相容性和化学相容性,物理相容性和压力变化、热变化时材料的伸缩性能有关,相容性的要求是外部载荷能通过基本均匀传递到增强物上,基体上的应力不会增强体的局部过于集中化学相容性则与界面结合、界面化学反应及环境的化学反应有关。

6.2金属基复合材料的制造工艺

虽然该类复合材料的工艺很多,大致有:粉末冶金法、热压法、热等静压法、挤压铸造法、共喷沉积法、液态金属浸润法、液态金属搅拌法、反应自生法等等,这些方法大多也尚在不断发展之中,但其基本制造方法可归纳成几个大类:固态法、液态法和自生成法及其它制备方法。

6.2.1固态法

基体和增强物均为固态。粉末冶金法、热压法、热等静压法等包括在此类。

6.2.2液态金属法

基体处于液态时与增强物复合的方法

6.2.3自生成法和其它方法

在基体内部通过反应生成增强物质的方法

其它方法:如复合涂(镀)法,将增强物细粒悬浮于镀液中用电镀或化学镀形成复合层。

6.3铝基复合材料

6.3.1颗粒(晶须)增强铝基复合材料

增强材料晶须有:SiC,Al2O3,SiO2,BC4,TiC

性能:性能优异,增强颗粒价格低廉,应用前景广阔,如SiC增强者:有良好的力学性能和耐磨性,拉伸强度和弹性模量都比基体高,且颗粒粒径越小,颗粒含量越大,强度就越高。耐磨性亦然。

6.3.2纤维增强铝基复合材料

增强纤维主要有B,C,SiC,Al2O3

1)BF/Al:硼纤维增强材料是最早研究和应用的,其高温性能尤其突出,在500时的拉伸强度达到500MPa,这是铝合金材料不可想象的。硼纤维比重:2.5-2.65.硼在钨丝上化学气相沉积得到纤维,表面还要加陶瓷涂层增加其抗氧化性能。

制造过程:纤维排列、复合材料组装压合和零件层压。用易挥发的粘结剂将维粘一起并和铝箔上一起热压。

2)C/Al复合材料:碳纤维有优异的力学性能,而价格较低。碳纤维的表面处理很关键,

3)SiCF/Al复合材料:特别的高温抗氧化性能,能在较高温度下与铝复合。产品性能。有高的拉伸强度抗弯强度和优异的耐磨性能

4)短纤维增强铝基复合材料

特点:增强体来源广,价格低,成形性好,材料性能各向同性,可用传统工艺成型加工。用氧化铝和硅酸铝增强铝基合金其高温强度明显高于基体,弹性模量在室温和高温下都有较大的提高,热膨胀系数小,耐磨性改善。

6.3.3 铝基复合材料的应用

性能好,但价格昂贵,所以主要用作航天飞机、人造卫星,空间站等的结构材料,其次用作导弹构件,自行车架,高尔夫球杆等体育用品上。其民用前景随造价的降低会很广泛。

6.4镍基复合材料(TMCS)

其复合材料有望用于燃气涡轮发动机的叶片,承受高温和高负载。

以单晶氧化铝(蓝宝石)晶须和杆增强简单镍或镍铬合金是主要研究类型。

蓝宝石与镍在高温下会发生化学反应,所以要进行表面处理,通常是在表面涂钨。

制造方法主要是将纤维夹在金属板之间进行热压。如热压法成功地制造了Al2O3-NiCr复合材料。其工艺是先在杆上涂Y2O3,再涂一层钨,然后将杆夹在金属板之间真空于1200℃加压41.4MPa.

6.5钛基复合材料(TMCS)

1)金属钛耐高温、耐腐蚀,比重低(4.5g/cm3),是高性能结构材料的首选材料

主要有颗粒增强和连续纤维增强两大类.

如用碳化硅颗粒增强时,其硬度和刚度提高,常温强度比基体有时有所降低,但高温强度比基体好。

连续纤维复合钛合金的难度很大,只能用固相复合,因钛在高温时易于与纤维反应。硼钛复合材料是主要研究对象。为了解决钛在高温下与基体的反应性,也就是与纤维的相容性问题,提出如下方法:(1)最大限度减小反应的高速工艺;(2)最大限度减少反应的低温工艺;(3)研究低活性的基体;(4)研制最大限度减小反应的涂层;(5)选择具有较大反应容限的系列;(6)设计上尽量减小强度降低的影响。

2)应用:主要以用在航空航天用超高速发动机上为目的,但目前也有用在民用上,用作汽车材料和体育器材上。

6.6碳纤维增强金属基复合材料

1)碳纤维和许多金属缺乏相容性,目前相容性较好的有铝镁镍钴等,和钛等其它金属复合时会形成碳化物,故需进行表面处理。

2)碳纤维和某些材料复合会有特殊性质,如与铜,铝和铅等复合有高的强度,导电性,低摩擦性,低膨胀性(尺寸稳定性)等

3)与碳复合的金属除铝是主要的外,还有铜镁铅锌锡铍等。

4)Cf/Al:对纤维进行增强与铝的润湿性处理很关键。这样在热压时能很好结合。涂敷金属或非金属层是可期待的改性方式。

5)Cf/Ni:电沉积热压是主要方法。但低压时获得的强度更高,原因是高压损伤了纤维。

蓓蓓

金属基复合材料一般都在高温下成形,因此要求作为增强材料的耐热性要高。在纤维增强金属中不能选用耐热性低的玻璃纤维和有机纤维,而主要使用硼纤维、碳纤维、碳化硅纤维和氧化铝纤维。基体金属用得较多的是铝、镁、钛及某些合金。

碳纤维是金属基复合材料中应用最广泛的增强材料碳纤维增强铝具有耐高温、耐热疲劳、耐紫外线和耐潮湿等性能,适合于在航空、航天领域中做飞机的结构材料。硼纤维增强铝也用于空间技术和军事方面。

碳化硅纤维增强铝比铝轻10%,强度高10%,刚性高一倍,具有更好的化学稳定性、耐热性和高温抗氧化性。它们主要用于汽车工业和飞机制造业。用碳化硅纤维增强钛做成的板材和管材已用来制造飞机垂尾、导弹壳体和空间部件。

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金属基复合材料的金属基体通常不包括( )。

【答案】:B本题考查的是常用金属复合材料的类型及应用。金属基复合材料按金属基体可分为铝基、钛基、镍基、镁基、耐热金属基等复合材料。
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为什么金属基复合材料具有高韧性和高冲击性能。

因为它抗拉强度高、韧性好。金属基复合材料,简称MMCs是以金属及其合金为基体,与一种或几种金属或非金属增强相人工结合成的复合材料。
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答案C 按基体分类,可分为树脂基复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料等.按增强体分,可分为颗粒增强复合材料、夹层增强复合材料和纤维增强复合材料.只有C选项是按增强体分类的.
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2023-09-01 16:04:572

导热高分子复合材料基体材料有哪些

合材料基体即复合材料中作为连续相的材料,分为聚合物基体,金属基体,无机非金属基体。作用:基体材料起到粘结作用,均衡载荷,分散载荷,保护纤维的作用。复合材料分为两相,另一项为分散相,称为增强材料。简介:复合材料按照基体材料可分为金属基复合材料、无机非金属基复合材料和聚合物基复合材料这三大类。1.金属基复合材料在使用金属基复合材料时,不同领域要求迥异。举例来说,航天、航空领域对比强度、比模量、尺寸稳定性有严格的要求,因此会选择密度小的轻金属合金作为基体。而高性能发动机使用的复合材料不仅需要具备高比强度、比模量,还对其耐高温、耐氧化性能提出了要求,一般使用钛基、镍基合金以及金属间化合物做基体材料。普通汽车发动机对材料的耐热、耐磨、导热性能、高温强度有一定的考量,同时又要求成本低,适合批量生产,通常用铝合金材料做基体。而工业集成电路基板和散热元件,必须具有高导热、低膨胀特性,一般使用铜、铝等仅是作为基体。如果想要增强金属基复合材料的强度,添加连续纤维增强材料可以有效达到这个目的。因为纤维作为增强材料,它的强度和模量都要高于金属基体。而在以颗粒、晶须、短纤维为增强材料的非连续增强金属基复合材料中,增强材料的强度和模量均要低于金属基体。选择增强材料时,还必须充分考虑其与金属基体的相容性,尤其是化学相容性。保证在金属基复合材料高温成型过程中,增强材料不会与基体发生化学反应,而影响复合材料的物理化学功能。当复合材料中含多种物质的时候,这一点就显得更加重要。2.无机非金属基复合材料无机非金属基复合材料的基体材料主要包括水泥、石膏和水玻璃等。我们以应用最广泛的水泥材料为例,水泥材料是多孔体系,这一特征不仅会影响基体本身的性能,也会影响纤维与基体的界面粘接。纤维与水泥的弹性模量比不大,应力的传递效应远不如纤维增强树脂。水泥基材的断裂延伸率较低,在受到强力拉伸时,水泥基体会先于纤维发生开裂。水泥基材中含有粉末或颗粒状的物料,与纤维成点接触,因此纤维的掺量受到很大的限制。水泥基材呈碱性,对金属纤维可起到一定的保护作用,但对大多数矿物纤维不利。3.聚合物基复合材料作为基体材料的复合物包括不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂及各种热塑性聚合物,这也是一种非常重要的复合材料。在聚合物基复合材料中添加纤维增强材料,可以起到增加强度的作用,所用的纤维种类有玻璃纤维、碳纤维、有机纤维和其他纤维等。玻璃纤维具有很高的拉伸强度,而且防火、防霉、防蛀、耐高温,电绝缘性能也非常出色。其化学稳定性良好,除了HF、浓碱、浓磷酸外,与其他所有化学药品和有机溶剂都不会发生化学反应。但玻璃纤维也有缺点,那就是具有脆性、不耐磨、对人的皮肤有刺激性等。碳纤维具有良好的耐高低温性能,其比重在1.5到2之间,热膨胀系数有各向异性的特点,导热有方向性,比电阻与纤维类型有关。化学性质较为稳定,除了能被强氧化剂氧化以外,与一般酸碱均不会发生反应,还具有耐油、抗辐射、吸收有毒气体和减速中子等性能。有机纤维具有很高的拉伸强度以及弹性模量,它的密度小,热稳定性高,热膨胀系数各向异性,有良好的耐介质性能,但容易被各种酸碱腐蚀,耐水性不好。
2023-09-01 16:05:391

金属基复合材料的增强体应具备哪些基本特性

复合材料纤维增强材料应用广、用量其特点比重、比强度比模量例碳纤维与环氧树脂复合材料其比强度比模量均比钢铝合金数倍具优良化稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能石墨纤维与树脂复合热膨胀系数几乎等于零材料纤维增强材料另特点各向异性按制件同部位强度要求设计纤维排列碳纤维碳化硅纤维增强铝基复合材料500℃仍能保持足够强度模量碳化硅纤维与钛复合钛耐热性提高且耐磨损用作发机风扇叶片碳化硅纤维与陶瓷复合 使用温度达1500℃比超合金涡轮叶片使用温度(1100℃)高碳纤维增强碳、石墨纤维增强碳或石墨纤维增强石墨构耐烧蚀材料已用于航器、火箭导弹原能反应堆非金属基复合材料由于密度用于汽车飞机减轻重量、提高速度、节约能源用碳纤维玻璃纤维混合制复合材料片弹簧其刚度承载能力与重量5倍钢片弹簧相
2023-09-01 16:05:512

连续纤维增强的金属基复合材料主要有哪些

连续纤维增强的金属基复合材料主要有哪些如果苯环上已经有了两个取代基,当引入第三个取代基时,影响第三个取代基进入的位置的因素较多.定性地说,两个取代基对反应活性的影响有加和性.1.苯环上已有两个邻对位定位取代基或两个间位定位取代基,当这两个定位取代基的定位方向有矛盾时,第三个取代基进入的位置,主要由定位作用较强的一个来决定.2.苯环上己有一个邻对位定位取代基和一个间位定位取代基,且二者的定位方向相反,这时主要由邻对位定位取代基来决定第三个取代基进入的位置.3.两个定位取代基在苯环的1位和3位时,由于空间位阻的关系,第三个取代基在2位发生取代反应的比例较小.
2023-09-01 16:06:121

合成材料,金属材料,复合材料的区别

合成材料、金属材料、复合材料的区别在于原料和工艺不同。合成材料是由两种或两种以上物质组成并具有某种综合性能的材料,可分为结构复合材料和功能复合材料,复合材料是随着材料科学技术的进步而发展起来的一种新型材料。金属材料是指金属元素或以金属元素为主的具有金属特性的材料,包括纯金属、合金、金属材料的金属间化合物和特殊金属材料等。复合材料是由两种或两种以上不同性能的材料通过物理或化学方法组成,在宏观层面上形成具有新性能的材料,各种材料在性能上取长补短,产生协同效应,从而使复合材料的综合性能优于原有的复合材料,满足各种要求。复合材料的特点:复合材料中以纤维增强材料应用最广,用量最大,其特点是比重小、比强度和比模量大,例如碳纤维与环氧树脂复合的材料,其比强度和比模量均比钢和铝合金大数倍,还具有优良的化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能。石墨纤维与树脂复合可得到热膨胀系数几乎等于零的材料,纤维增强材料的另一个特点是各向异性,可按制件不同部位的强度要求设计纤维的排列,以碳纤维和碳化硅纤维增强的铝基复合材料,在500℃时仍能保持足够的强度和模量。碳化硅纤维与钛复合,不但钛的耐热性提高,且耐磨损,可用作发动机风扇叶片,碳化硅纤维与陶瓷复合,使用温度可达1500℃,比超合金涡轮叶片的使用温度(1100℃)高得多,碳纤维增强碳、石墨纤维增强碳或石墨纤维增强石墨。构成耐烧蚀材料,已用于航天器、火箭导弹和原子能反应堆中,非金属基复合材料由于密度小,用于汽车和飞机可减轻重量、提高速度、节约能源,用碳纤维和玻璃纤维混合制成的复合材料片弹簧,其刚度和承载能力与重量大5倍多的钢片弹簧相当。
2023-09-01 16:06:211

金属基复合材料与聚合物基复合材料,陶瓷基复合材料相比具有哪些特点

陶瓷基复合材料是以陶瓷为基体与各种纤维复合的一类复合材料。陶瓷基体可为氮化硅、碳化硅等高温结构陶瓷。这些先进陶瓷具有耐高温、高强度和刚度、相对重量较轻、抗腐蚀等优异性能,而其致命的弱点是具有脆性,处于应力状态时,会产生裂纹,甚至断裂导致材料失效。而采用高强度、高弹性的纤维与基体复合,则是提高陶瓷韧性和可靠性的一个有效的方法。纤维能阻止裂纹的扩展,从而得到有优良韧性的纤维增强陶瓷基复合材料。
2023-09-01 16:07:251

铝基复合材料是哪种命名方式

是一种按照组成材料进行命名的复合材料。铝基复合材料是一种按照组成材料进行命名的复合材料,也称为金属基复合材料。铝基复合材料由于加入了其他材料的成分,可以提高整体材料的强度和硬度,使其更加坚固耐用。
2023-09-01 16:07:331

铝基复合材料的基本成分

铝及其合金都适于作金属基复合材料的基体,铝基复合材料的增强物可以是连续的纤维,也可以是短纤维,也可以是从球形到不规则形状的颗粒。目前铝基复合材料增强颗粒材料有SiC、AL2O3、BN等,金属间化合物如Ni-Al,Fe-Al和Ti-Al也被用工作增强颗粒。
2023-09-01 16:07:431

利用粉末冶金法制备铝基复合材料时,制备,成型,烧结都有哪些注意事项

金属基复合材料的制备技术班级: 班级:材料 085 学号: 学号:09024431 姓名: 姓名:李培 前言: 前言:金属基复合材料是以金属或合金为基体,并以纤维、晶须、颗粒等为增强 体的复合材料。其特点在力学方面为横向及剪切强度较高
2023-09-01 16:08:023

将玻璃纤维与聚合物基体混合均匀的方法有哪些?

碳纤维与聚合物基体之间有哪几种复合方式推荐内容碳纤维与聚合物基体之间有哪几种复合方式最佳答案合材料基体即复合材料中作为连续相的材料,分为聚合物基体,金属基体,无机非金属基体。作用:基体材料起到粘结作用,均衡载荷,分散载荷,保护纤维的作用。复合材料分为两相,另一项为分散相,称为增强材料。简介:  复合材料按照基体材料可分为金属基复合材料、无机非金属基复合材料和聚合物基复合材料这三大类。1.金属基复合材料  在使用金属基复合材料时,不同领域要求迥异。举例来说,航天、航空领域对比强度、比模量、尺寸稳定性有严格的要求,因此会选择密度小的轻金属合金作为基体。而高性能发动机使用的复合材料不仅需要具备高比强度、比模量,还对其耐高温、耐氧化性能提出了要求,一般使用钛基、镍基合金以及金属间化合物做基体材料。普通汽车发动机对材料的耐热、耐磨、导热性能、高温强度有一定的考量,同时又要求成本低,适合批量生产,通常用铝合金材料做基体。而工业集成电路基板和散热元件,必须具有高导热、低膨胀特性,一般使用铜、铝等仅是作为基体。如果想要增强金属基复合材料的强度,添加连续纤维增强材料可以有效达到这个目的。因为纤维作为增强材料,它的强度和模量都要高于金属基体。而在以颗粒、晶须、短纤维为增强材料的非连续增强金属基复合材料中,增强材料的强度和模量均要低于金属基体。选择增强材料时,还必须充分考虑其与金属基体的相容性,尤其是化学相容性。保证在金属基复合材料高温成型过程中,增强材料不会与基体发生化学反应,而影响复合材料的物理化学功能。当复合材料中含多种物质的时候,这一点就显得更加重要。2.无机非金属基复合材料  无机非金属基复合材料的基体材料主要包括水泥、石膏和水玻璃等。以应用最广泛的水泥材料为例,水泥材料是多孔体系,这一特征不仅会影响基体本身的性能,也会影响纤维与基体的界面粘接。纤维与水泥的弹性模量比不大,应力的传递效应远不如纤维增强树脂。水泥基材的断裂延伸率较低,在受到强力拉伸时,水泥基体会先于纤维发生开裂。水泥基材中含有粉末或颗粒状的物料,与纤维成点接触,因此纤维的掺量受到很大的限制。水泥基材呈碱性,对金属纤维可起到一定的保护作用,但对大多数矿物纤维不利。3.聚合物基复合材料  作为基体材料的复合物包括不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂及各种热塑性聚合物,
2023-09-01 16:08:291

抑制金属基复合材料界面反应层的方法

液态金属浸渗法。金属基复合材料,是以金属及其合金为基体,与一种或几种金属或非金属增强相人工结合成的复合材料。该方法是一种制备大体积分数复合材料的好方法,但是存在预制块的变形、微观结构不均匀和界面反应等缺点。其增强材料大多为无机非金属,如陶瓷、碳、石墨及硼等,也可以用金属丝。
2023-09-01 16:08:371

复合材料在军事中的应用

LDZ1994 - 助理 二级 连自己的身份都敢暴露真是胆子大啊,复合材料在军事上的应用非常广泛,如坦克的复合装甲应用前景非常的好,上面的资料已经非常的充分了
2023-09-01 16:09:013

制备陶瓷基,金属基及聚合物基纳米复合材料主要有哪些方法

聚合物基复合材料种类主要: (1)玻璃纤维增强树脂基复合材料; (2)纤维增强树脂基复合材料; (3)碳纤维增强树脂基复合材料; (4)芳纶纤维增强树脂基复合材料; (5)金属纤维增强树脂基复合材料; (6)特种纤维增强聚合物基复合材料; (7)陶瓷颗粒树脂基复合材料; (8)热塑性树脂基复合材料;(聚乙烯聚丙烯尼龙聚苯硫醚(PPS)聚醚醚酮(PEEK)聚醚酮酮(PEKK)) (9)热固性树脂基复合材料;(环氧树脂聚酰亚胺聚双马酰亚胺(PBMI)饱聚酯等) (10)聚合物基纳米复合材料
2023-09-01 16:09:221

什么是低频疲劳抗力?复合材料树上将金属基复合材料时出现的一个词。

疲劳抗力一般指材料在周期的应力作用下,保证其性能不被破坏的能力。表征了材料疲劳裂纹萌生前的工作寿命和萌生后的扩展速率。 低频自然是周期变化的应力保持较低的频率交替时所对应的疲劳抗力,希望对你有所帮助。。
2023-09-01 16:09:311

什么是复合材料,什么是高分子材料

1 复合材料是由两种或多种性质不同的材料通过物理和化学复合,组成具有两个或两个以上相态结构的材料。 该类材料不仅性能优于组成中的任意一个单独的材料,而且还可具有组分单独不具有的独特性能。 ??复合材料按用途主要可分为结构复合材料和功能复合材料两大类。 结构复合材料主要作为承力结构使用的材料,由能承受载荷的增强体组元(如玻璃、陶瓷、碳素、高聚物、金属、天然纤维、织物、晶须、片材和颗粒等)与能联结增强体成为整体材料同时又起传力作用的基体组元(如树脂、金属、陶瓷、玻璃、碳和水泥等)构成。 结构材料通常按基体的不同分为聚合物基复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳基复合材料和水泥基复合材料等。 功能材料是指除力学性能以外还提供其它物理、化学、生物等性能的复合材料。 包括压电、导电、雷达隐身、永磁、光致变色、吸声、阻燃、生物自吸收等种类繁多的复合材料,具有广阔的发展前途。 未来的功能复合材料比重将超过结构复合材料,成为复合材料发展的主流。 ??未来复合材料的研究方向主要集中在纳米复合材料、仿生复合材料、和发展多功能、机敏、智然复合材料等领域。 2高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。 我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。 人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。 一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。 高分子是生命存在的形式。 所有的生命体都可以看作是高分子的集合。 树枝,兽皮,稻草等天然高分子材料是人类或者类似人类的远古智能生物最先使用的材料。 在历史的长河中,纸,树胶,丝绸等从天然高分子加工而来的产品一直同人类文明的发展交织在一起。 从十九世纪开始,人类开始使用改造过的天然高分子材料。 火化橡胶和硝化纤维塑料(赛璐珞)是两个典型的例子。 进入二十世纪之后,高分子材料进入了大发展阶段。 首先是在1907年,Leo Bakeland发明了酚醛塑料。 1920年Hermann Staudinger提出了高分子的概念并且创造了Makromolekule这个词。 二十世纪二十年代末,聚氯乙烯开始大规模使用。 二十世纪三十年代初,聚苯乙烯开始大规模生产。 二十世纪三十年代末,尼龙开始生产。 在经历了二十世纪的大发展之后高分子材料对整个世界的面貌产生了重要的影响。 时代杂志认为塑料是二十世纪人类最重要的发明。 高分子材料在文化领域和人类的生活方式方面也产生了重要的影响。 按用途一般将通用高分子材料分为五类,即塑料、橡胶、纤维、涂料和黏合剂。 通用高分子材料的力学性能参见高分子物理学。 塑料 塑料根据加热后的情况又可分为热塑性塑料和热固性塑料。 加热后软化,形成高分子熔体的塑料成为热塑性塑料,主要的热塑性塑料有聚乙烯(PE[1])、聚丙烯(PP [2])、聚苯乙烯(PS [3])、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,俗称有机玻璃 [4])、聚氯乙烯(PVC [5])、尼龙(Nylon [6])、聚碳酸酯(PC [7])、聚氨酯(PU [8] )、聚四氟乙烯(特富龙, PTFE [9])、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET,PETE [10] )、 加热后固化,形成交联的不熔结构的塑料称为热固性塑料:常见的有环氧树脂[11], 酚醛塑料, 聚酰亚胺,三聚氰氨甲醛树脂等。 塑料的加工方法包括注射,挤出,膜压,热压,吹塑等等。 橡胶 橡胶又可以分为天然橡胶和合成橡胶。 天然橡胶的主要成分是聚异戊二烯。 合成橡胶的主要品种有丁基橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶等等。 纤维 合成纤维是高分子材料的另外一个重要应用。 常见的合成纤维包括尼龙、涤纶、腈纶聚酯纤维,芳纶纤维等等。 涂料 涂料是涂附在工业或日用产品表面起美观或这保护作用的一层高分子材料。 常用的工业涂料有环氧树脂,聚氨酯等。 黏合剂 黏和剂是另外一类重要的高分子材料。 人类在很久以前就开始使用淀粉,树胶等天然高分子材料做黏合剂。 现代黏合剂通过其使用方式可以分为聚合型,如环氧树脂;热融型,如尼龙,聚乙烯;加压型,如天然橡胶;水溶型,如淀粉。 好运!
2023-09-01 16:09:421

复合材料的基体和增强体均只能有一种是对的吗

复合材料的基体和增强体都是对的。下列说法中正确的是(  )A.所有复合材料都由基体和增强体两部分组成B.复合材料的化学成分可能只有一种也可能含有多种C.基体在复合材料中起骨架作用D.将复合材料按基体分类,可分为树脂基复合材料、金属基复合材料和纤维增强复合材料答案:解析: 因为复合材料都由基体和增强体两部分组成,所以其化学成分至少有两种,B项错;基体在复合材料中起黏结作用,C项错;树脂基复合材料和金属基复合材料是按基体分类的,而纤维增强复合材料是按增强体形状分类的,分类标准不统一,D项错。答案: A
2023-09-01 16:09:491

碳纤维与聚合物基体之间有哪几种复合方式

合材料基体即复合材料中作为连续相的材料,分为聚合物基体,金属基体,无机非金属基体。作用:基体材料起到粘结作用,均衡载荷,分散载荷,保护纤维的作用。复合材料分为两相,另一项为分散相,称为增强材料。简介:  复合材料按照基体材料可分为金属基复合材料、无机非金属基复合材料和聚合物基复合材料这三大类。1.金属基复合材料  在使用金属基复合材料时,不同领域要求迥异。举例来说,航天、航空领域对比强度、比模量、尺寸稳定性有严格的要求,因此会选择密度小的轻金属合金作为基体。而高性能发动机使用的复合材料不仅需要具备高比强度、比模量,还对其耐高温、耐氧化性能提出了要求,一般使用钛基、镍基合金以及金属间化合物做基体材料。普通汽车发动机对材料的耐热、耐磨、导热性能、高温强度有一定的考量,同时又要求成本低,适合批量生产,通常用铝合金材料做基体。而工业集成电路基板和散热元件,必须具有高导热、低膨胀特性,一般使用铜、铝等仅是作为基体。如果想要增强金属基复合材料的强度,添加连续纤维增强材料可以有效达到这个目的。因为纤维作为增强材料,它的强度和模量都要高于金属基体。而在以颗粒、晶须、短纤维为增强材料的非连续增强金属基复合材料中,增强材料的强度和模量均要低于金属基体。选择增强材料时,还必须充分考虑其与金属基体的相容性,尤其是化学相容性。保证在金属基复合材料高温成型过程中,增强材料不会与基体发生化学反应,而影响复合材料的物理化学功能。当复合材料中含多种物质的时候,这一点就显得更加重要。2.无机非金属基复合材料  无机非金属基复合材料的基体材料主要包括水泥、石膏和水玻璃等。以应用最广泛的水泥材料为例,水泥材料是多孔体系,这一特征不仅会影响基体本身的性能,也会影响纤维与基体的界面粘接。纤维与水泥的弹性模量比不大,应力的传递效应远不如纤维增强树脂。水泥基材的断裂延伸率较低,在受到强力拉伸时,水泥基体会先于纤维发生开裂。水泥基材中含有粉末或颗粒状的物料,与纤维成点接触,因此纤维的掺量受到很大的限制。水泥基材呈碱性,对金属纤维可起到一定的保护作用,但对大多数矿物纤维不利。3.聚合物基复合材料  作为基体材料的复合物包括不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂及各种热塑性聚合物,这也是一种非常重要的复合材料。在聚合物基复合材料中添加纤维增强材料,可以起到增加强度的作用,所用的纤维种类有玻璃纤维、碳纤维、有机纤维和其他纤维等。玻璃纤维具有很高的拉伸强度,而且防火、防霉、防蛀、耐高温,电绝缘性能也非常出色。其化学稳定性良好,除了HF、浓碱、浓磷酸外,与其他所有化学药品和有机溶剂都不会发生化学反应。但玻璃纤维也有缺点,那就是具有脆性、不耐磨、对人的皮肤有刺激性等。碳纤维具有良好的耐高低温性能,其比重在1.5到2之间,热膨胀系数有各向异性的特点,导热有方向性,比电阻与纤维类型有关。化学性质较为稳定,除了能被强氧化剂氧化以外,与一般酸碱均不会发生反应,还具有耐油、抗辐射、吸收有毒气体和减速中子等性能。有机纤维具有很高的拉伸强度以及弹性模量,它的密度小,热稳定性高,热膨胀系数各向异性,有良好的耐介质性能,但容易被各种酸碱腐蚀,耐水性不好。
2023-09-01 16:10:011

有机/无机复合材料是哪些

复合材料按照基体分大约有:聚合物基复合材料、金属基复合材料、无机非金属基复合材料。我不知道你写的“有机/无机复合材料”是指什么。如果是指同事有无机物、有机物组成的复合材料,那么目前比较常出现的形式为:有机物做基体,无机物做填料(增强体),分热塑、热固两类,热固的有环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯树脂为基体的,无机增强体比如玻璃纤维、玻璃毡、玻璃布、氧化铝等等,无机物做基体,有机物做改性,目前做的比较多的是水泥基复合材料;热塑的有PP、PE、ABS、PA、PC、PBT、PET、PS等等。如果你是分别指有机复合材料、无机复合材料。有机复合材料,就是聚合物基复合材料,分热塑、热固,上面讲过了,无机复合材料有水泥基复合材料,有水泥加纤维增强的,也有加高分子树脂进行改性的。
2023-09-01 16:10:121

硅铝合金的用途都有哪些

硅铝合金是一种二元合金,许多人对硅铝合金还不太了解,那么硅铝合金的用途都有哪些?下面我们就一起来了解下吧! 硅铝合金的用途都有哪些? 硅铝合金是一种合金材料,分别由硅和铝组成,工业上硅铝合金可分为三类,一类是亚共晶硅铝合金,硅含量为9%~12%;第二类为共晶硅铝合金,硅含量为11%~13%;第三类为过共晶硅铝合金,硅含量在 12%以上,主要是在 15%~30%范围;硅铝合金材料能够保持硅和铝各自的优异性能,这种材料对环境没有污染,对人体也没有害,主要用于航天航空、电子器件以及空间技术,如果硅铝合金总的硅含量高的话,就能提高它的耐磨性,并且能提高它的抗裂性和流动性,还能使其热膨胀系数减小。 硅铝合金的制造方法 1、熔炼铸造法 熔炼铸造法的成本比较低,只要具有简单的设备即可大批量生产,是最常见的一种制备方法,但这种方法在加工时比较容易产生裂纹,材料存在严重的成分偏析,力学性能比较差,很难进行机械加工等后续处理,随着合金中硅含量的提高,常规铸造很难制备高硅铝合金材料。2浸渗法 浸渗法分为两种,一种是压力浸渗法,另一种是无压浸渗法,压力浸渗法能够解决增加材料和金属液不润湿而浸渗不完全等问题,由于是通过机械加压而成,会比较复杂,所以现在限制了它的应用发展。 3、粉末冶金 粉末冶金法是用铝粉和硅粉以及粘合剂,通过干压等方法制作而成的,这种方法可以解决硅颗粒与铝基体润湿性不好等问题,并且可以一次成形,克服了金属基复合材料难以加工的缺点,但这种工艺比较复杂,难以进行精确控制,压型不致密,成本高。 小编总结:关于硅铝合金的用途都有哪些的相关内容就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。
2023-09-01 16:10:361

实业公司经营范围有哪些?

实业公司的经营范围要求至少跨五大行业,比如:科技开发、咨询服务、生产加工、货物销售、投资理财等,具体以经营项目而定,但有些字眼涉及到不同的税种。
2023-09-01 16:11:213

对于复合材料当中的基体材料,下列哪个说法是不正确的

A、复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料,由基体和增强体组成,增强体起骨架作用,故A错误; B、玻璃钢是复合材料,是用玻璃纤维做骨架的增强树脂,性能优良,可以做排水材料,故B正确; C、碳纤维复合材料是以树脂作为基体材料,碳纤维作增强材料,有很高的强度,可用于制造机翼和机身,故C正确; D、碳纤维增强陶瓷是由纤维和陶瓷复合而成的材料制成的,有良好的耐高温的性能,能做机身的隔热材料,故D正确. 故选A.
2023-09-01 16:11:591

金属材料的硬度与耐磨性是什么关系

材料的硬度越高,耐磨性越好,故常将硬度值作为衡量材料耐磨性的重要指标之一。硬度是耐磨钢板优良耐磨性的基础,但硬度和耐磨性之间并不是正比的关系;打个比方,普通钢板经过热处理或者表面渗碳、渗氮等也能够提高表面硬度,可是此类钢板如果硬度做的太高可能会整快剥落,反而不利于耐磨,有一些比较软的材料可能也比较耐磨。耐磨钢板之所以耐磨,主要是因为他们有硬的质点。而且还有软的基体,一般在磨损的过程中,会有一些脱落的物质,这些物质会融入到软的基体中,不会对表面造成很大的伤害;如果基体组织硬度也比较高,脱落的。扩展资料:金属材料分类:金属材料通常分为黑色金属、有色金属和特种金属材料。1、黑色金属又称钢铁材料,包括杂质总含量<0.2%及含碳量不超过0.0218%的工业纯铁,含碳0.0218%~2.11%的钢,含碳大于 2.11%的铸铁。广义的黑色金属还包括铬、锰及其合金。2、有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等,有色合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。3、特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。其中有通过快速冷凝工艺获得的非晶态金属材料,以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等;还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金以及金属基复合材料等。参考资料来源:百度百科-金属材料
2023-09-01 16:12:101

与金属材料相比纤维增强树脂基复合材料的优缺点

密度小,质量轻和易燃。金属材料质地坚硬不会燃烧,而纤维密度小,质量轻但是易燃,所以优点是密度小,质量轻,缺点是易燃。纤维是指由连续或不连续的细丝组成的物质。
2023-09-01 16:12:271

杭州哪家卖1.5厚的铁板

杭州鼎飞金属材料有限公司。根据查询爱企查显示,杭州鼎飞金属材料有限公司成立于2020年02月27日,注册地位于浙江省杭州市萧山区进化镇华家垫村,法定代表人为华飞丹。经营范围包括一般项目:建筑材料批发;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属材料批发;新型金属功能材料销售;高品质特种钢铁材料销售,可以买到1.5厚的铁板。
2023-09-01 16:13:151

明天要中考了,麻烦各位帮我说说化学,有机合成材料,合成材料,无机非金属材料各有哪些?

金属材料:由一种或多种金属复合成的材料,如铜材、钢材、铝材、铁合金之类。无机非金属材料:指由非金属元素组成(如石墨、氧化硅)或者金属元素的氧化物及其它盐类化合物(如铁红颜料、白刚玉、玻璃、水泥、陶瓷)。有机合成材料:指人工合成的有机物材料,如各种有机高分子材料复合材料:一般指纤维增强的各种材料。包括有机复合材料(树脂基复合材料)、金属基复合材料及陶瓷基复合材料等。第一阶段:北宋和辽并立第二阶段:北宋,辽,西夏并立第三阶段:金灭辽,北宋,金,西夏并立第四阶段:金灭北宋,南宋,金,西夏并立第五阶段:元灭金,西夏,南宋,之后统一中国
2023-09-01 16:13:251

芜湖市上市公司有哪些

奇瑞,中加,迈尔特
2023-09-01 16:13:375

激光为什么不能切割铜??

激光切割铜 会产生高反 ,所以不能切割,152★95 43u25b619 20 要是一定要切割 ,可以加装防高反装置
2023-09-01 16:13:576

聚合物基复合材料的优缺点

聚合物一般都是柔性的,这样的复合材料可以兼具聚合物与一般材料的双重性质,比如耐磨性、防水性等
2023-09-01 16:16:123

什么是复合材料,什么是高分子材料

复合材料是由金属材料、陶瓷材料或高分子材料等两种或两种以上的材料经过复合工艺而制备的多相材料,各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料由连续相的基体和被基体包容的相增强体组成。基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、石墨、橡胶、陶瓷、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、石棉纤维、碳化硅纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作是高分子的集合。
2023-09-01 16:16:291

复合材料是指什么

复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。相关信息:1、复合材料必须是人造的,是人们根据需要设计制造的材料。2、复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分,以所设计的形式、比例、分布组合而成,各组分之间有明显的界面存在。3、它具有结构可设计性,可进行复合结构设计。4、 复合材料不仅保持各组分材料性能的优点,而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。
2023-09-01 16:16:381

聚合物基复合材料的主要性能有哪些

复合材料中以纤维增强材料应用最广、用量最大。其特点是比重小、比强度和比模量大。例如碳纤维与环氧树脂复合的材料,其比强度和比模量均比钢和铝合金大数倍,还具有优良的化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能。石墨纤维与树脂复合可得到热膨胀系数几乎等于零的材料。纤维增强材料的另一个特点是各向异性,因此可按制件不同部位的强度要求设计纤维的排列。以碳纤维和碳化硅纤维增强的铝基复合材料,在500℃时仍能保持足够的强度和模量。碳化硅纤维与钛复合,不但钛的耐热性提高,且耐磨损,可用作发动机风扇叶片。碳化硅纤维与陶瓷复合,使用温度可达1500℃,比超合金涡轮叶片的使用温度(1100℃)高得多。碳纤维增强碳、石墨纤维增强碳或石墨纤维增强石墨,构成耐烧蚀材料,已用于航天器、火箭导弹和原子能反应堆中。非金属基复合材料由于密度小,用于汽车和飞机可减轻重量、提高速度、节约能源。用碳纤维和玻璃纤维混合制成的复合材料片弹簧,其刚度和承载能力与重量大5倍多的钢片弹簧相当。
2023-09-01 16:17:091