增強(qiáng)相表面改性提高陶瓷基復(fù)合材料性能研究

增強(qiáng)相表面改性提高陶瓷基復(fù)合材料性能研究

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1、東北大學(xué)博士學(xué)位論文增強(qiáng)相表面改性提高陶瓷基復(fù)合材料性能研究摘要通過(guò)對(duì)碳纖維、不銹鋼纖維、鐵粉的表面化學(xué)鍍改性,再與莫來(lái)石等氧化物基陶瓷材料復(fù)合,成功地制備了表面改性第二相增強(qiáng)氧化物陶瓷基復(fù)合材料,使這些材料的強(qiáng)度和韌性有較大幅度的提高。采用掃描電鏡分析(sEM)、x射線衍射分析(XRD)、能譜分析、粒度分析、密度分析等技術(shù)和手段,系統(tǒng)地研究了表面改性第二相對(duì)基體的增韌補(bǔ)強(qiáng)技術(shù)。探討了表面改性笫二相對(duì)性能的影響規(guī)律和強(qiáng)韌化機(jī)理。采用化學(xué)鍍方法對(duì)碳纖維、不銹鋼纖維和鐵粉進(jìn)行了表面改性處理。不銹鋼纖維表面化學(xué)鍍鎳的最佳工藝為:鍍

2、液pH值為4.8,溫度為86℃,鍍速約為12um/h。鍍鎳層表面光亮、完整、致密、耐蝕性好,與基體結(jié)合緊密。碳纖維表面化學(xué)鍍鎳時(shí),鍍速約為10um/h,施鍍時(shí)間為5~8min,鍍層厚度為0.8~1.3pm。碳纖維表面化學(xué)鍍銅時(shí),鍍速約為8um/h,鍍液很穩(wěn)定。箍鍍時(shí)間為6~10min,鍍層厚度為O-8um~1.3um。碳纖維對(duì)莫來(lái)石、鈦酸鋁、鎂鋁尖晶石和堇青石陶瓷具有明顯的增韌補(bǔ)強(qiáng)作用,對(duì)四種陶瓷增韌補(bǔ)強(qiáng)效果最有利的碳纖維體積含量分別為10%、5%~10%、5%和5%~15%。銅鎳復(fù)合鍍碳纖維由于既能起到保護(hù)碳纖維的作用又能

3、保證碳纖維、鍍層、基體之間良好的界面特性,因此其增韌補(bǔ)強(qiáng)效果顯著提高,四種陶瓷抗彎強(qiáng)度提高的幅度分別為2'3倍、3.3倍、2.2倍和3.5倍,前三種陶瓷斷裂韌性提高的幅度分別為3.0倍、2.4倍、2.8倍。研究發(fā)現(xiàn),以氧化鋁、鋯英石、氟化鋁等為主要原料,采用原位反應(yīng)合成法可以制備自生莫來(lái)石晶須增強(qiáng)氧化鋁基陶瓷材料。粉料粒度、燒結(jié)溫度和密封對(duì)自生莫來(lái)石晶須有重要影響。只有在密封條件下,溫度超過(guò)1400。C時(shí)才能自生出莫來(lái)石晶須,晶須呈圓針狀,直徑為O.2~1.Ou1"11,長(zhǎng)徑比為8~30。自生莫來(lái)石晶須具有顯著的增韌補(bǔ)強(qiáng)和提

4、高抗熱震性的作用,可佼材料的抗彎強(qiáng)度提高約43%,斷裂韌性提高約80%,臨界熱震溫差提高約400℃。不銹鋼纖維及其表面化學(xué)鍍鎳均對(duì)不定形耐火材料有明顯的強(qiáng)韌化效果,且使材料的線變化率減小,抗熱震性提高。材料的抗彎強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和韌性分別東北走學(xué)博士學(xué)位論叉摘要提高3.5倍、1.1倍和51.5倍。強(qiáng)韌化機(jī)理一方面是在不銹銅纖維中形成彌散鎳磷合金沉淀相強(qiáng)化了纖維;另一方面是材料斷裂時(shí)不銹鋼纖維可以通過(guò)塑性變形消耗外來(lái)能量,鎳與A1203發(fā)生界面反應(yīng)形成少量尖晶石相強(qiáng)化了界面結(jié)合,進(jìn)一步促進(jìn)了塑性變形能量消耗。研究發(fā)現(xiàn),用鍍鎳鐵粉

5、制造金屬陶瓷材料具有較明顯的強(qiáng)韌化效果,熱處理可進(jìn)一步強(qiáng)化。其抗彎強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度和韌性可達(dá)19MPa、92MPa和2535J/mz。孔隙率為38%~40%,透氣系數(shù)為6~8cm3/cm2.sec。鍍鎳鐵粉通過(guò)生成新相,改變界面潤(rùn)濕性提高復(fù)合材料的強(qiáng)度和韌性。關(guān)鍵詞表面改性增強(qiáng)相陶瓷基復(fù)合材料化學(xué)鍍碳纖維強(qiáng)韌化一至!!奎莖堡主堂堡墮查壘!坐型ImprovementofPropertiesofCeramicMatrixCompositesbySurfaceModificationofReinforcementAbstractOx

6、ideceramicbasedcompositematerialswithimprovedstrengthandtoughnesshavebeenpreparedsuccessfullybyelectronlesssurfacemodificationofreinforcements(carbonfiber,stainlesssteelfiberandironpower).Mechanismofstrengtheningandtougheningoftheceramicmatrixcompositesbysurfacemod

7、ificationofreinforcementshavebeeninvestigatedsystematicallyusingscanningelectronmicroscopy(SEM),X-raydiffraction(XRD),energydispersespectroscopy,particlesizeanalysis,anddensityanalysis.nlereinforcements(carbonfiber,stainlesssteelfiberandironpowder)weresurfacemodifi

8、edbyelectrolessplating.Theoptimalscheduleofelectrolessplatingforthestainlesssteelfiberis:pHvalueofplatingfluidis4.8,platingtemperatureis86"C,andp

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