颗粒增强金属基复合材料的强化机制

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划颗粒增强金属基复合材料的强化机制摘要金属基复合材料是新材料重点研究的领域,由于颗粒增强铝基复合材料作为先进的材料,具有优异的性能。同时原材料资源丰富,相对成本较低,在各经济领域有着广泛的应用前景,所以颗粒铝基复合材料在金属基复合材料中占有重要地位。本文介绍了颗粒增强铝基复合材料的组分包括了基体和增强体并说明了基体的作用以及增强体的主要类型;并阐述了颗粒增强铝基复合材料的性能及影响性能的因素和改善方法。此外还着重介绍了颗粒增强铝基复合材料的制备工艺。最后,主要说明了颗粒增强铝基复合材料

2、的研究现状及其发展。关键词铝基复合材料;基体;增强体;性能AbstractMetalmatrixcomposites(MMCs)isthekeyresearchareasofnewmaterials,becausetheparticlesreinforcedaluminumcompositematerialastheadvancedmaterialwithexcellentperformance.Atthesametimerichrawmaterialresources,relativelylowcost,intheeconomicareahaswideapplication,sopartic

3、lesaluminummatrixcomposites(PRA)inmetalmatrixcompositesoccupiesanimportantposition.Thispaperintroducestheparticlesreinforcedaluminummatrixcompositesincludingthecomponentsofthematrixandenhancebodyandexplainedthattheroleofthematrix,andincreasethemainbodytype;Andexplainstheparticlesreinforcedaluminumco

4、mpositematerialpropertiesandtheinfluenceofthefactorsandimproveperformancemethod.Inaddition,italsomainlyintroducesparticlesreinforcedaluminumcompositematerialsmanufacturingprocess.Finally,themainshowofparticlesreinforcedaluminummatrixcomposites,researchstatusanddevelopment.KeywordsAluminumcompositema

5、terial;Matrix;Enhancebody;performance目录一、颗粒增强铝基复合材料的组分.基体.增强体.二、颗粒增强铝基复合材料的性能.颗粒增强铝基复合材料的性能.影响材料性能的因素及改善方法.1.增强颗粒与基体间的润湿性.2.界面反应与界面结合状态.三、颗粒增强铝基复合材料的制备工艺.液态法.1.无压浸渗法.2.搅拌铸造法.固态法.1.粉末冶金.2.高能-高速工艺.两相法.1.半固态复合铸造工艺.1.喷射共沉积技术.原位反应合成技术.1.自蔓延高温合成法.2.放热弥散法.四、颗粒增强铝基复合材料的研究现状、发展趋势及应用.1.颗粒增强铝基复合材料的研究现状.2.颗粒增强铝

6、基复合材料的发展趋势.3.颗粒增强铝基复合材料的应用.五、结束语.金属基复合材料是多功能复合材料的一种,它是以金属和合金为基体,以金属或非金属线、纤维、晶须或陶瓷颗粒状组合为增强相的非均质混合物。其特点是具有连续的金属基体,因此具有高比强度、高比模量、很好的耐磨性、腐蚀性以及高温等优良性能。在各个领域都有着广泛的应用前景。因而备受科学工作学者普遍关注。近年来在金属基复合材料领域,铝基复合材料的发展尤为迅速。这不仅仅是由于它具有高比强度、高比模量、热膨胀系数低以及良好的抗磨耐磨性能等优良性能,而且因为在世界范围内有丰富的铝资源,并且可用常规设备(来自:写论文网:颗粒增强金属基复合材料的强化机制)

7、和工艺加工成型和处理,所以铝基复合材料比其他的金属基复合材料更为经济,易于推广和应用。因此,铝基复合材料在国内外受到普遍重视。铝基复合材料的研究主要集中在两个方面:一是采用连续纤维增强的复合材料;二是采用补连续颗粒增强的复合材料。本文主要是从第二个方面进行阐述及其研究。颗粒铝基复合材料是以铝及铝合金为基体,与颗粒增强体人工合成的复合材料,是具有发展潜力的金属基复合材料之一,其中以碳化硅、氧化铝颗粒增强铝基复合材料的发展最为迅猛,已广泛应用于航空航天、汽车制造、电子电气等领域,能代替铝合金、钛合金、钢等材料的制造高性能轻型构件,并可提高材料性能、使用寿命和仪器精度。一、颗粒增强铝基复合材料的组分

8、复合材料的原材料包括基体材料和增强材料,所以颗粒增强铝基复合材料的组分为基体和增强体两部分。基体基体基本上按原材料的类别区分,即高聚物基、金属基、陶瓷基、玻璃与玻璃陶瓷基、碳基和水泥基等。基体是颗粒增强铝基复合材料的主要承载组分,对材料的性能具体决定性影响。所以一般选择使用高强度的铝合金为基体。基体是为复合材料中起到粘接增强体成为整体并转递载荷到增强体的主要组分之一。基体的作用是:固结增强体、传递和承受载荷、赋予复合材料以特定的形状。基体是颗粒增强铝基复合材料的主要承载组分,对材料的性能具体决定性影响。基体材料成分的正确选择,对能否充分组合和发挥基体金属和增强物的性能特点,获得预期的优异综合性

9、能满足使用要求十分重要。所以在选择基体金属时应考虑一下几方面:根据金属基复合材料的使用要求金属基复合材料构件的使用要求是选择金属基体材料的重要依据。根据金属基复合材料组成特点选用不同类型的增强材料对基体材料的选择有较大影响。基体金属与增强物的相容性合金元素与增强物的反应程度不同,反应后生成的反应产物也不同,需要选用基体合金成分时充分考虑,尽可能选择既有利于金属与增强物侵润复合,又有利于形成合适稳定的界面合金元素。增强体增强体为复合材料中承受载荷的组分按几何形状来分,增强体有零维的颗粒状、一维的纤维状、二维的片状和三维的立体结构。如图1所示,即为增强体在显微镜下形状。图1-增强体按属性来分则有无

10、机增强体和有机增强体,其中有合成的也有天然的。主要的增强体是纤维状的,如无机的玻璃纤维、碳纤维,还有少量碳化硅等陶瓷纤维,有机的则有芳酰胺纤维(芳纶)。二维的布和毡也是常用的增强体,其中玻璃、碳以及芳纶都有。正在发展三维异形织物,适合于各种复合材料型材和整体件的需要。天然的植物纤维和矿物纤维、片材和颗粒也用来作增强体,但仅适合于低性能的复合材料。而高性能的增强体虽然产量不大,但其性能已经很高,例如图2所示,碳纤维的密度只有/cm3左右,但其拉伸强度为35GPa、拉伸模量为200700GPa,芳纶密度为cm3,拉伸模量为120150GPa。图2根据软硬程度,颗粒增强体可分为两种。一种是硬质的陶瓷

11、颗粒,加入到铝合金基体中可显著提高材料的硬度、耐磨度、抗变形能力和热膨胀性能。另一种是软质颗粒,如石墨。大部分软质颗粒是优良的润滑体,软质颗粒增强铝基复合材料具有良好的耐磨性和减振性能1。颗粒增强体通过两种机制产生增韧效果:当材料受到破坏力时,裂纹尖端处的颗粒发生显著变化,如晶型转变、体积变金属基复合材料姓名:李英杰班级:材控13-2学号:XX铜金属基复合材料摘要:铜基复合材料因其具有优良的力学性能、较高的耐磨性和良好的导电导热性,被广泛应用于电子封装、电刷、电接触元件及电阻焊电极等方面。寻求既具有高导电导热性又具有良好力学性能的新型增强颗粒,对于铜基复合材料的研究和应用具有非常重要的意义。纳

12、米金刚石(ND)具有高硬度、高耐磨性、导热性好和热膨胀系数低等优异性能,将其弥散分布到铜体中有望得到具有优良综合性能的铜基复合材料。本文主要介绍碳纤维增强铜基复合材料,其次还有不同的制备方法和加入不同的增强体的铜基材料。关键词:碳纤维增强铜基复合材料复合电铸粉末冶金法Cr3C2颗粒引言:碳纤维增强铜基复合材料以其优异的导电、导热、减摩和耐磨性能以及较低的热膨胀系数而广泛应用于航空航天、机械和电子等领域1-5。正是由于这种材料优异的性能以及在应用方面的优势,国内外对于碳纤维增强铜基复合材料的研究一直没有间断过。从2O世纪7O年代末开始,国内有关研究机构和高等院校就相继展开了CCu复合材料的试验研究,并取得了重要进展6。综合合金化强化、固溶强化、颗粒增强复合材料、形变强化以及时效析出强化等多种手段,对高强高导铜基材料展开研究,成功制备了一种新的

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