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陶瓷基复合材料的发展现状

 

 

         

班级

: 

材料化学

    

姓名

:

龚佩?/p>

     

学号

:20110513457 

 

?/p>

  

?/p>

: 

科学技术的发展对材料提出了越来越高的要?/p>

,

陶瓷基复合材料在使用

过程中表现出非脆性断裂,具有高可靠性,在航天航空,新能源,化工等条件苛

刻的领域具有广阔的应用前景?/p>

本文主要综述了陶瓷基复合材料的增强体及其?/p>

强机制,陶瓷基复合材料的制备工艺,应用及其发展现状?/p>

 

 

关键?/p>

: 

陶瓷基复合材?/p>

    

增强?/p>

    

纤维

  

颗粒

    

 

?/p>

  

言

 

    

作为结构材料?/p>

 

陶瓷具有耐高温能力强、抗氧化能力强、硬度大、耐化?/p>

腐蚀等优点,

缺点是呈现脆性,

不能承受剧烈的机械冲击和热冲击,

因而严重影

响了它的实际应用?/p>

而陶瓷基复合材料在使用中表现出非脆性断裂,

其因具有?/p>

高温、耐磨、抗高温蠕变、热导率低、热膨胀系数低、耐化学腐蚀、强度高、硬

度大及介电?/p>

透波等特点,

在有机材料基和金属材料基不能满足性能要求的工?/p>

下可以得到广泛应用,成为理想的高温结构材料?/p>

 

陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相材料,

使之增强?/p>

增韧的多相材

料,

又称为多相复合陶瓷或复相陶瓷?/p>

陶瓷基复合材料是

2O

世纪

8O

年代逐渐发展

起来的新型陶瓷材料,

包括纤维

(

或晶?/p>

)

增韧

(

或增?/p>

)

陶瓷基复合材料?/p>

异相?/p>

粒弥散强化复相陶瓷?/p>

原位生长陶瓷复合材料?/p>

梯度功能复合陶瓷及纳米陶瓷复

合材料?/p>

 

 

一

、陶瓷基复合材料的增强体

. 

复合材料中的增强体,

按几何形状划分,

有颗粒状

(简称零维)

?/p>

纤维?/p>

(简

称一维)

、薄片状(简称二维)和由纤维编织的三维立体结构。按属性划分,?/p>

无机增强体和有机增强体,

其中有合成材料也有天然材料,

复合材料最主要的增

强体是纤维状的?/p>

复合材料中常见的纤维状增强体有玻璃纤维?/p>

芳纶纤维?/p>

碳纤

维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维和金属纤维等。它们有连续的长纤维、定

长纤维?/p>

短纤维和晶须之分?/p>

玻璃纤维有许多品种,

它是树脂基复合材料最常用

的增强体?/p>

由玻璃纤维增强的复合材料是现代复合材料的代表?/p>

但是?/p>

由于它的

模量偏低,而且使用温度不高,通常它不属于高级复合材料增强体?/p>

 

 

?/p>

、陶瓷基复合材料的种类及其发展现?/p>

. 

陶瓷基复合材料按照增强体分类

,

包括纤维增强陶瓷基复合材料、颗粒增?/p>

陶瓷基复合材料等

. 

纤维增强陶瓷基复合材料主要包?/p>

C/SiO

2

,C/SiC,C/Si

3

N

4

,Al

2

O

3

/ 

Si

3

N

4

, 

SiC/Si

3

N

4

,

等碳纤维系列

,

碳化硅纤维系?/p>

,

氮化硅纤维系?/p>

,

氧化铝纤维系列的陶瓷基复?/p>

材料?/p>

 

我国?/p>

20

世纪

70

年代初期开始碳纤维增强陶瓷基的研究?/p>

由于碳纤维增强石

英复合材料中?/p>

两相在化学上相容性好?/p>

而且在物理上匹配也适当?/p>

因而取得很

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陶瓷基复合材料的发展现状

 

 

         

班级

: 

材料化学

    

姓名

:

龚佩?/p>

     

学号

:20110513457 

 

?/p>

  

?/p>

: 

科学技术的发展对材料提出了越来越高的要?/p>

,

陶瓷基复合材料在使用

过程中表现出非脆性断裂,具有高可靠性,在航天航空,新能源,化工等条件苛

刻的领域具有广阔的应用前景?/p>

本文主要综述了陶瓷基复合材料的增强体及其?/p>

强机制,陶瓷基复合材料的制备工艺,应用及其发展现状?/p>

 

 

关键?/p>

: 

陶瓷基复合材?/p>

    

增强?/p>

    

纤维

  

颗粒

    

 

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言

 

    

作为结构材料?/p>

 

陶瓷具有耐高温能力强、抗氧化能力强、硬度大、耐化?/p>

腐蚀等优点,

缺点是呈现脆性,

不能承受剧烈的机械冲击和热冲击,

因而严重影

响了它的实际应用?/p>

而陶瓷基复合材料在使用中表现出非脆性断裂,

其因具有?/p>

高温、耐磨、抗高温蠕变、热导率低、热膨胀系数低、耐化学腐蚀、强度高、硬

度大及介电?/p>

透波等特点,

在有机材料基和金属材料基不能满足性能要求的工?/p>

下可以得到广泛应用,成为理想的高温结构材料?/p>

 

陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相材料,

使之增强?/p>

增韧的多相材

料,

又称为多相复合陶瓷或复相陶瓷?/p>

陶瓷基复合材料是

2O

世纪

8O

年代逐渐发展

起来的新型陶瓷材料,

包括纤维

(

或晶?/p>

)

增韧

(

或增?/p>

)

陶瓷基复合材料?/p>

异相?/p>

粒弥散强化复相陶瓷?/p>

原位生长陶瓷复合材料?/p>

梯度功能复合陶瓷及纳米陶瓷复

合材料?/p>

 

 

一

、陶瓷基复合材料的增强体

. 

复合材料中的增强体,

按几何形状划分,

有颗粒状

(简称零维)

?/p>

纤维?/p>

(简

称一维)

、薄片状(简称二维)和由纤维编织的三维立体结构。按属性划分,?/p>

无机增强体和有机增强体,

其中有合成材料也有天然材料,

复合材料最主要的增

强体是纤维状的?/p>

复合材料中常见的纤维状增强体有玻璃纤维?/p>

芳纶纤维?/p>

碳纤

维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维和金属纤维等。它们有连续的长纤维、定

长纤维?/p>

短纤维和晶须之分?/p>

玻璃纤维有许多品种,

它是树脂基复合材料最常用

的增强体?/p>

由玻璃纤维增强的复合材料是现代复合材料的代表?/p>

但是?/p>

由于它的

模量偏低,而且使用温度不高,通常它不属于高级复合材料增强体?/p>

 

 

?/p>

、陶瓷基复合材料的种类及其发展现?/p>

. 

陶瓷基复合材料按照增强体分类

,

包括纤维增强陶瓷基复合材料、颗粒增?/p>

陶瓷基复合材料等

. 

纤维增强陶瓷基复合材料主要包?/p>

C/SiO

2

,C/SiC,C/Si

3

N

4

,Al

2

O

3

/ 

Si

3

N

4

, 

SiC/Si

3

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4

,

等碳纤维系列

,

碳化硅纤维系?/p>

,

氮化硅纤维系?/p>

,

氧化铝纤维系列的陶瓷基复?/p>

材料?/p>

 

我国?/p>

20

世纪

70

年代初期开始碳纤维增强陶瓷基的研究?/p>

由于碳纤维增强石

英复合材料中?/p>

两相在化学上相容性好?/p>

而且在物理上匹配也适当?/p>

因而取得很

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陶瓷基复合材料的发展现状

 

 

         

班级

: 

材料化学

    

姓名

:

龚佩?/p>

     

学号

:20110513457 

 

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: 

科学技术的发展对材料提出了越来越高的要?/p>

,

陶瓷基复合材料在使用

过程中表现出非脆性断裂,具有高可靠性,在航天航空,新能源,化工等条件苛

刻的领域具有广阔的应用前景?/p>

本文主要综述了陶瓷基复合材料的增强体及其?/p>

强机制,陶瓷基复合材料的制备工艺,应用及其发展现状?/p>

 

 

关键?/p>

: 

陶瓷基复合材?/p>

    

增强?/p>

    

纤维

  

颗粒

    

 

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言

 

    

作为结构材料?/p>

 

陶瓷具有耐高温能力强、抗氧化能力强、硬度大、耐化?/p>

腐蚀等优点,

缺点是呈现脆性,

不能承受剧烈的机械冲击和热冲击,

因而严重影

响了它的实际应用?/p>

而陶瓷基复合材料在使用中表现出非脆性断裂,

其因具有?/p>

高温、耐磨、抗高温蠕变、热导率低、热膨胀系数低、耐化学腐蚀、强度高、硬

度大及介电?/p>

透波等特点,

在有机材料基和金属材料基不能满足性能要求的工?/p>

下可以得到广泛应用,成为理想的高温结构材料?/p>

 

陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相材料,

使之增强?/p>

增韧的多相材

料,

又称为多相复合陶瓷或复相陶瓷?/p>

陶瓷基复合材料是

2O

世纪

8O

年代逐渐发展

起来的新型陶瓷材料,

包括纤维

(

或晶?/p>

)

增韧

(

或增?/p>

)

陶瓷基复合材料?/p>

异相?/p>

粒弥散强化复相陶瓷?/p>

原位生长陶瓷复合材料?/p>

梯度功能复合陶瓷及纳米陶瓷复

合材料?/p>

 

 

一

、陶瓷基复合材料的增强体

. 

复合材料中的增强体,

按几何形状划分,

有颗粒状

(简称零维)

?/p>

纤维?/p>

(简

称一维)

、薄片状(简称二维)和由纤维编织的三维立体结构。按属性划分,?/p>

无机增强体和有机增强体,

其中有合成材料也有天然材料,

复合材料最主要的增

强体是纤维状的?/p>

复合材料中常见的纤维状增强体有玻璃纤维?/p>

芳纶纤维?/p>

碳纤

维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维和金属纤维等。它们有连续的长纤维、定

长纤维?/p>

短纤维和晶须之分?/p>

玻璃纤维有许多品种,

它是树脂基复合材料最常用

的增强体?/p>

由玻璃纤维增强的复合材料是现代复合材料的代表?/p>

但是?/p>

由于它的

模量偏低,而且使用温度不高,通常它不属于高级复合材料增强体?/p>

 

 

?/p>

、陶瓷基复合材料的种类及其发展现?/p>

. 

陶瓷基复合材料按照增强体分类

,

包括纤维增强陶瓷基复合材料、颗粒增?/p>

陶瓷基复合材料等

. 

纤维增强陶瓷基复合材料主要包?/p>

C/SiO

2

,C/SiC,C/Si

3

N

4

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2

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Si

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N

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等碳纤维系列

,

碳化硅纤维系?/p>

,

氮化硅纤维系?/p>

,

氧化铝纤维系列的陶瓷基复?/p>

材料?/p>

 

我国?/p>

20

世纪

70

年代初期开始碳纤维增强陶瓷基的研究?/p>

由于碳纤维增强石

英复合材料中?/p>

两相在化学上相容性好?/p>

而且在物理上匹配也适当?/p>

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陶瓷基复合材?- 百度文库
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陶瓷基复合材料的发展现状

 

 

         

班级

: 

材料化学

    

姓名

:

龚佩?/p>

     

学号

:20110513457 

 

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科学技术的发展对材料提出了越来越高的要?/p>

,

陶瓷基复合材料在使用

过程中表现出非脆性断裂,具有高可靠性,在航天航空,新能源,化工等条件苛

刻的领域具有广阔的应用前景?/p>

本文主要综述了陶瓷基复合材料的增强体及其?/p>

强机制,陶瓷基复合材料的制备工艺,应用及其发展现状?/p>

 

 

关键?/p>

: 

陶瓷基复合材?/p>

    

增强?/p>

    

纤维

  

颗粒

    

 

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言

 

    

作为结构材料?/p>

 

陶瓷具有耐高温能力强、抗氧化能力强、硬度大、耐化?/p>

腐蚀等优点,

缺点是呈现脆性,

不能承受剧烈的机械冲击和热冲击,

因而严重影

响了它的实际应用?/p>

而陶瓷基复合材料在使用中表现出非脆性断裂,

其因具有?/p>

高温、耐磨、抗高温蠕变、热导率低、热膨胀系数低、耐化学腐蚀、强度高、硬

度大及介电?/p>

透波等特点,

在有机材料基和金属材料基不能满足性能要求的工?/p>

下可以得到广泛应用,成为理想的高温结构材料?/p>

 

陶瓷基复合材料是在陶瓷基体中引入第二相材料,

使之增强?/p>

增韧的多相材

料,

又称为多相复合陶瓷或复相陶瓷?/p>

陶瓷基复合材料是

2O

世纪

8O

年代逐渐发展

起来的新型陶瓷材料,

包括纤维

(

或晶?/p>

)

增韧

(

或增?/p>

)

陶瓷基复合材料?/p>

异相?/p>

粒弥散强化复相陶瓷?/p>

原位生长陶瓷复合材料?/p>

梯度功能复合陶瓷及纳米陶瓷复

合材料?/p>

 

 

一

、陶瓷基复合材料的增强体

. 

复合材料中的增强体,

按几何形状划分,

有颗粒状

(简称零维)

?/p>

纤维?/p>

(简

称一维)

、薄片状(简称二维)和由纤维编织的三维立体结构。按属性划分,?/p>

无机增强体和有机增强体,

其中有合成材料也有天然材料,

复合材料最主要的增

强体是纤维状的?/p>

复合材料中常见的纤维状增强体有玻璃纤维?/p>

芳纶纤维?/p>

碳纤

维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维和金属纤维等。它们有连续的长纤维、定

长纤维?/p>

短纤维和晶须之分?/p>

玻璃纤维有许多品种,

它是树脂基复合材料最常用

的增强体?/p>

由玻璃纤维增强的复合材料是现代复合材料的代表?/p>

但是?/p>

由于它的

模量偏低,而且使用温度不高,通常它不属于高级复合材料增强体?/p>

 

 

?/p>

、陶瓷基复合材料的种类及其发展现?/p>

. 

陶瓷基复合材料按照增强体分类

,

包括纤维增强陶瓷基复合材料、颗粒增?/p>

陶瓷基复合材料等

. 

纤维增强陶瓷基复合材料主要包?/p>

C/SiO

2

,C/SiC,C/Si

3

N

4

,Al

2

O

3

/ 

Si

3

N

4

, 

SiC/Si

3

N

4

,

等碳纤维系列

,

碳化硅纤维系?/p>

,

氮化硅纤维系?/p>

,

氧化铝纤维系列的陶瓷基复?/p>

材料?/p>

 

我国?/p>

20

世纪

70

年代初期开始碳纤维增强陶瓷基的研究?/p>

由于碳纤维增强石

英复合材料中?/p>

两相在化学上相容性好?/p>

而且在物理上匹配也适当?/p>

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