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造福人类的东西,什么是造福人类的事
颗粒增强陶瓷基复合材料是指在陶瓷基体中引入第二相——颗粒增强相,使其均匀分散并与基体复合而得到的一种增强陶瓷基复合材料。陶瓷基体可以是氧化物陶瓷(如氧化铝、莫来石、硬玉等)。和非氧化物陶瓷(例如各种氮化物、碳化物、硼化物等。第二相粒子可以是氧化物和非氧化物陶瓷粒子或金属粉末粒子,根据它们的共同性质可以分为刚性(硬)粒子和韧性粒子。颗粒增强陶瓷是在金属材料弥散强化技术基础上发展起来的一种陶瓷基复合材料技术,可以明显提高陶瓷基的强度、韧性和高温性能。虽然颗粒的增韧效果不如晶须和纤维,但它具有制备工艺简单、第二相容易分散、形状复杂的产品容易制备、价格低廉等优点。颗粒分散增强的陶瓷基复合材料通常采用机械混合法或化学捏合法获得均匀的混合物,然后成型,然后热压、无压烧结或热等静压烧结制成致密的复合材料。制备过程的关键是选择合适的第二相粒子,以及如何实现均匀分散和烧结过程。第二相粒子的引入方法包括直接混合法、原位生长法、共沉积法、封装法、溶胶-凝胶法和气相法。陶瓷基体与第二相粒子的物理相容性(弹性模量和热膨胀系数是否匹配)、化学相容性(是否发生化学键合、是否形成中间过载产物等。,第二相粒子本身的粒径和强度,在陶瓷基体中的均匀分散度,在陶瓷基体中(晶界或晶粒内)的分布方式都对强化效果有重要影响。粒子复合增韧的原理如下。
1.基体和颗粒复合相的物理性质相匹配。基体和颗粒的弹性模量和热膨胀系数必须匹配。这两个性能参数的差异决定了基体与颗粒的界面应该分布均匀且较小,应力分布和大小直接决定了增韧效果。
2.基体和颗粒复合相的化学性质相匹配。在复合体系中,基体和颗粒增强相之间没有强烈的化学反应,因此要求两者具有相似的化学性质或没有化学反应。此外,还要求基体和颗粒能产生理想的界面。
3.基质和颖壳的粒度匹配。颗粒复合材料的性能和质量与粉末颗粒的粒径和含量以及基体和增强基体的相对尺寸有关。
4.颗粒应具有良好的综合性能,如高强度、高模量、高热稳定性和化学稳定性。
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