镁基复合材料资料

上传人:w****i 文档编号:95552879 上传时间:2019-08-20 格式:PPT 页数:19 大小:1.60MB
返回 下载 相关 举报
镁基复合材料资料_第1页
第1页 / 共19页
镁基复合材料资料_第2页
第2页 / 共19页
镁基复合材料资料_第3页
第3页 / 共19页
镁基复合材料资料_第4页
第4页 / 共19页
镁基复合材料资料_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《镁基复合材料资料》由会员分享,可在线阅读,更多相关《镁基复合材料资料(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、镁基复合材料,复合材料概论,了解镁基复合材料,结 构,镁的性能,重量轻:镁合金是最轻的工程结构材料。镁的密度1.74,约为钢的1/4,铝的2/3,为工程塑料的1.5倍。 比强度、比刚度高:镁合金的比强度明显高于铝合金和钢,比刚度与铝合金和钢相当,而远远高于工程塑料,为一般塑料的10倍。 减振性好:相同载荷下,是铝的100倍,钛合金的300500倍。 电磁屏蔽性佳。,散热性好:金属的热传导性是塑料的数百倍,其热传导性略低于铝合金及铜合金,远高于钛合金,常用合金中比热最高。 耐蚀性好:为碳钢的8倍,铝合金的4倍,为塑料材料的10倍以上。 质感佳:外观及触摸质感极佳,使产品更具豪华感。 可回收性好:

2、花费相当于新料价格的4%,可回收利用镁合金制品及废料。,镁基复合材料的组织与性能,镁基复合材料组织特征为增强体分布在基体合金中,同时引入了大量的界面以及高密度位错缠结,其晶粒度较基体合金也小,无论是高密度位错引起的位错强化,还是细化晶粒的作用都将提高和改善复合材料的拉伸强度和刚度等力学性能。 挤压变形、固溶时效以及其它一些工艺的运用和调整都将有利于进一步提高镁基复合材料力学性能。镁基复合材料具有良好的阻尼性能(减振性能)、电磁屏蔽性能和储氢特性,是良好的功能材料,还具备密度小、贮氢容量高、资源丰富等优点。 镁基贮氢复合材料正被日益重视,主要制备方法有多元合金化、机械合金化、多元复合等。,密度低

3、,比强度和比刚度高,同时还具有良好的耐磨性、耐冲击性、优良的尺寸稳定性和铸造性能,是一类优秀的结构与功能材料,主要特点,性能,若是利用镁合金做基体制作复合材料,则能够在保护镁合金的同时又能发挥镁合金比强度高的优点,采用热轧制备了7075AIMGY7075A1叠层复 合材料,在实验范围内,材料的拉伸强度达到300 MPa以上,最高达370 MPa,高于常见镁合金的。,随着铝合金厚度的增加,叠层复合材料的拉伸和弯曲刚度逐渐增加,且拉伸刚度均高于相应镁合金的。随着铝合金厚度的增加,3003A1AZ313003A1叠层复合材料的拉伸比刚度逐渐减小,其它3种叠层复合材料的则逐渐增加,但上述4种镁基叠层复

4、合材料的弯曲比刚度均先增加后降低。MGY系叠层复合材料的弯曲比刚度在镁合金厚度约占12时达到最大值,而AZ31系叠层复合材料的则在镁合金厚度 约占40时达到最大值。,优良的力学性能,性 能,性能,储氢性能,镁基复合材料具有储氢量大、质量轻、价格低以及资源丰富等优点。,制备方法,粉末冶金法(Powder Metallurgy) 铸造法(Casting Route) 熔体浸渗法(Melt Infiltration Process) 喷射法(Spray Forming) 薄膜冶金工艺(Film metallurgical process),制备方法,粉末冶金法(Powder Metallurgy)

5、PM工艺是较早用来制备镁基复合材料的。其特点是:对基体合金种类和增强体类型以及体积含量没有严格限制,通过粉末混合工艺可以使陶瓷颗粒在基体中达到分布均匀。该法在制备A1基复合材料中得到了成功应用,尽管镁的化学活泼性高,但通过适当的气氛保护后PM法同样适用于镁基复合材料的制备。其中,混粉、压实、烧结3个步骤对复合材料的微观组织和性能有很大影响。利用PM 工艺,结合低能机械合金化等特殊的粉末混合技术,针对不同的镁合金体系以及各种陶瓷增强体,经过二次加工成型后,获得了性能良好的管材、板材以及棒材等。,制备方法,铸造法(Casting Route) 搅拌铸造是制备颗粒增强金属基复合材料的一种典型工艺,通

6、常分为3类: 全液态搅拌铸造工艺;半固态搅拌铸造工艺;前2类工艺属搅拌铸造法。 搅熔铸造工艺。 搅熔铸造法是靠桨叶旋转产生的机械搅拌作用使半固态基体合金熔体形成的涡流来强制引入增强颗粒,在增强颗粒与先凝固的金属晶粒混合均匀后再升温浇铸,凝固后得到镁基复合材料的方法。 搅拌铸造法是在液态下搅拌,搅拌后产生的负压使复合材料很容易吸气而形成气孔,另外增强颗粒与基体合金的密度不同易造成颗粒沉积和微细颗粒的团聚等现象。 半固态成型可以减少宏观偏析,降低凝固收缩和成型温度,且陶瓷颗粒在基体内分布均匀。由于该工艺在很大程度上降低了镁在高温下的氧化烧损,且该工艺设备简单、成本低,最有希望应用于大规模的工业生产

7、。,制备方法,熔体浸渗法(Melt Infiltration Process) 按施压方式可以分为压力浸渗、无压浸渗和负压浸渗3种 压力浸渗是先将增强颗粒做成预制件,加入液态镁合金后加压使熔融的镁合金浸渗到预制件中,制成复合材料,该工艺已很成熟。 无压浸渗是指熔的镁合金在惰性气体的保护下,不施加任何压力对增强颗粒预制件进行浸渗。该工艺设备简单 、成本低 ,但预制件的制备费用较高,因此不利于大规模生产。 负压浸渗是通过预制件造成真空的负压环境使熔融的镁合金渗入到预制件中,制备的SiCMg颗粒在基体中分布均匀。,制备方法,喷射法(Spray Forming) 喷射法是一种快速凝固法,包括喷射沉积法

8、、熔融旋压法等。 喷射沉积法首先使液态金属在高压惰性气体喷射下雾化,形成熔融合金喷射流,同时将颗粒喷入熔融合金的射流中,使液固两相颗粒混合并共沉积到预处理的衬底上,快速凝固得到镁基复合材料。 薄膜冶金工艺(Film metallurgical process) 也称箔冶金扩散焊接工艺,目前只在MgLi基复合材料中使用,与粉末冶金法相比,该法可减少表面污染,但工艺稍复杂。,应用,美国TEXTRON、DOW 化学公司用SiC Mg复合材料制造螺旋桨、导弹尾翼、内部加强的汽缸等。 DOW 化学公司用AlzO SiC Mg复合材料已制成皮带轮、油泵盖等耐磨件,并制备出完全由AlzO Mg复合材料构成的

9、油泵。 美国海军研究所和斯坦福大学利用B C MgLi、BpMgLi复合材料制造卫星天线构件。 加拿大镁技术研究所成功开发了搅拌铸造及挤压铸造SiC颗粒增强镁基复合材料,试图利用其低密度、耐磨损、高比刚度等特点用于汽车的盘状叶轮、活塞环槽、齿轮、变速箱轴承、差动轴承、拨叉、连杆、摇臂等零部件。,应用,镁基复合材料产品,电子工业,汽车工业,航空航天工业,镁基复合材料的发展前景展望,从目前发展趋势看,简化现有制备工艺、改善成形性以降低制备成本是发展镁基复合材料的攻克点,从而能实现大规模的商业化。 研究方向: (1)低成本制备技术的开发 (2)增强体的选择 (3)超轻系镁基复合材料的研究 (4)镁基功能复合材料的开发利用,尤其是镁基储能材料的研究开发会更加深入。 (5)镁基复合材料回收和再利用技术。这是应环保及可持续发展要求而必须面对的新型课题。 (6)镁基复合材料的智能化设计。,Thank you!,

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号