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陶瓷增强体的种类、形貌(晶须或颗粒)、尺寸是影响金属基复合材料(MMCs)性能的关键共性基础科学问题。本项目研究具有不同形貌与尺寸的原位自生陶瓷颗粒与晶须对钛基复合材料(TMCs)的混杂增强效应与机理。研究原位自生增强TMCs的制备工艺,分析增强体的形貌、尺寸等因素对复合材料微观组织和各项力学性能的不同影响;从材料学的角度出发,研究原位自生颗粒与晶须对TMCs材料的混杂增强效应,并探讨其混杂增强机理;结合计算机数值模拟分析方法建立混杂增强效应对材料不同性能的影响模型,揭示混杂效应与材料力学性能之间的内在联系与规律性。本项研究将对TMCs性能优化起重要指导作用,为采用材料设计的思想制备高性能TMCs提供理论基础与指导,对促进钛基复合材料的发展与应用有重要意义,并对其它颗粒增强金属基复合材料的设计与制备具有参考与借鉴意义。 2100433B
批准号 |
50771039 |
项目名称 |
原位自生钛基复合材料的混杂增强效应与机理研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0105 |
项目负责人 |
耿林 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
哈尔滨工业大学 |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持经费 |
33(万元) |
树脂基复合材料、聚合物基复合材料、高分子基复合材料区别???
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玻璃纤维/木塑混杂复合材料及其协同增强效应
将固体废弃物中的高密度聚乙烯(HDPE)回收后与废弃的木纤维以及短切玻璃纤维进行复合,成功地制备出混杂型木塑复合材料。研究结果表明,采用长径比较大的L型玻璃纤维增强时,木塑复合材料的弯曲强度、弯曲模量以及冲击强度同时得到提高,而采用长径比较小的玻璃纤维增强时,弯曲性能和冲击强度均呈现下降趋势。玻璃纤维增强木塑复合材料的主要破坏模式为玻璃纤维的拔出、玻璃纤维断裂、界面脱粘等。在玻璃纤维/木纤维/HDPE混杂体系中由于组元之间的协同增强作用,形成了特殊的三维网络结构,木塑复合材料的力学性能得到显著改善。
混杂增强金属基复合材料增强相预制块的研究进展
混杂增强金属基复合材料是一种刚刚发展起来的新材料,它在各个领域已得到应用。对混杂增强金属基复合材料增强相预制块从不同方面进行了详细的介绍,对混杂增强金属基复合材料增强相预制块制备工艺技术、粘结剂类别、烘干烧结工艺等研究现状进行了综述,指出了预制块制备中存在的问题,提出了今后的发展方向。
原位生长钛基复合材料 通过放热反应在钦基体中生成硼化钦、碳化钦陶瓷沉积相增强休的一种复合材料碳化钦增强相在钦基体中呈二维树枝状分布。增强体与基体具有良好的界面结合。材料中碳化钦含量一般为40%一50%(体积)。室温压缩强度1400MPa,850℃时压缩强度654MYa} 750℃时拉伸强度350iMPa,断裂应变8%。将石墨粉和铁粉混合在氢气保护h于2300℃热反应制成。用J耐高温、耐腐蚀等领域。
理想的结构材料,要求它们受载后开始有较高的模量,随之达到较高的屈服极限,铕在承载能力稍有降低的情况下持续到一定应变量后破坏,这样的结构材料,可以通过不同断裂应变的纤维混杂,制成混杂纤维复合材料实现。
混杂纤维复合材料从广义上讲,包括的类型非常广。就基体而言,可以民树脂基体,也可以是各种树脂聚合物混合基体、金属基体以及各种陶瓷、玻璃等非金属基体。而从增强材料来说,可以是两种连续纤维单向增强,也可以是两种纤维混杂编织、两种短纤维混杂增强、两种粒子混杂增强以及纤维与粒子混杂增强。
由具有两种或两种以上纤维的棍杂层铺叠而成的复合材料,基体一般为高聚物,是混杂复合材料的一种。这种说杂形式义称八型混杂。混杂层可以是异种纤维编织的织物,由于混杂纤维束制备工艺堑杂,很少采用层内混杂复合材料除具优异力学性能外,特别是由异种纤维间互相分散的程度增大,由此制约的能力增强因而抗裂纹扩展性能更好。层内混杂复合材料的成型方法同一单一纤维复合材料。该种混杂复合材料的混杂层制作比较繁杂。