复合材料考试重点

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1、填空1强度材料在外力作用下抵抗永久形变或断裂的能力。2比强度材料极限强度与密度的比值。3模量材料在弹性变形阶段,应力与应变成正比例关系,比例系数为模量。4比模量模量与密度的比值。5复合后的产物为固体时才称为复合材料,若复合产物为液体或气体时就不称为复合材料。6用两种或两种以上纤维增强同一基体制成的复合材料称为混杂复合材料。7按基体材料分类聚合物基复合材料金属基复合材料无机非金属基复合材料8按材料作用分类结构复合材料功能复合材料9连续纤维增强金属基复合材料,在复合材料中纤维起着主要承载作用。10水泥混凝土制品在压缩强度、热能等方面具有优异的性能

2、,但抗拉伸强度低,破坏前的许用应变小,通过用钢筋增强后,一直作为常用的建筑材料。11在连续纤维增强金属基复合材料中基体的主要作用应是以充分发挥增强纤维的性能为主。12非连续增强金属基复合材料,基体是主要承载物,基体的强度对非连续增强金属基复合材料具有决定性的影响。13铁、镍元素在高温时能有效地促使碳纤维石墨化,破坏了碳纤维的结构,使其丧失了原有的强度,做成的复合材料不可能具备高的性能。14结构复合材料的基体大致可分为轻金属基体和耐热合金基体两大类。15连续纤维增强金属基复合材料一般选用纯铝或含合金元素少得单相铝合金,而颗粒、晶须增强金属基复合

3、材料则选择具有高强度的铝合金。16用于1000℃以上的高温金属基复合材料的基体材料主要是镍基、铁基耐热合金和金属间化合物,较成熟的是镍基、铁基高温合金。17无机胶凝材料主要包括水泥、石膏、菱苦土和水玻璃等。18水泥基材呈碱性,对金属纤维可起保护作用,但对大多数矿物纤维是不利的。19常用的陶瓷基体主要包括玻璃、玻璃陶瓷、氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷等。20复合材料中的基体有三种主要的作用:把纤维粘在一起;分配纤维间的载荷;保护纤维不受环境影响。21降解指聚合物主链的断裂,它导致相对分子质量下降,使材料的物理力学性能变坏。交联是指某些聚合物交联过度而

4、使聚合物变硬、发脆,使物理力学性能变坏。22热固性树脂分类不饱和聚酯树脂环氧树脂酚醛树脂23不饱和聚酯树脂是指有线性结构的,主链上同时具有重复酯键及不饱和双键的一类聚合物。24应用最广泛的交联剂是苯乙烯。25引发剂一般为有机过氧化物,它的特性通常用临界温度和半衰期来表示。临界温度是指有机过氧化合物具有引发活性的最低温度;半衰期是指是给定的温度条件下,有机过氧化物分解一般所需要的时间。26凡是含有二个以上环氧基的高聚物统称为环氧树脂。27热塑性聚合物是指具有线型或支链型结构的那一类有机高分子化合物,这类聚合物可以反复受热软化(或熔化),而冷却后

5、变硬。28无碱玻璃纤维(E玻纤)最大的特点是电性能好,因此也把它称作电器玻璃。29当纤维存放一段时间后,会出现强度下降的现象,称为纤维的老化。30玻璃纤维的疲劳一般是指纤维强度随施加负荷时间的增加而降低的情况。31玻璃纤维织物的品种很多,主要有玻璃纤维布、玻璃纤维毡、玻璃纤维带等。32碳纤维的制造方法可分为两种类型,即气相法和有机纤维碳化法。33制作碳纤维的主要原料有三种:人造丝、聚丙烯腈纤维、沥青。34碳化硅纤维的制造方法主要有两种:化学气相沉积法和烧结法。35硼纤维是一种将硼元素通过高温化学气相法沉积在钨丝表面制成的高性能增强纤维。36晶

6、须分为陶瓷晶须和金属晶须两类,用作增强材料的主要是陶瓷晶须。375对于聚合物基复合材料,其界面的形式可以分成两个阶段:第一阶段是基体与增强纤维的接触与浸润过程;第二阶段是聚合物的固化阶段。38界面结合力又可分为宏观结合力和微观结合力,前者主要指材料的几何因素,如表面的凹凸不平、裂纹、空隙等所产生的机械铰合力;后者包括化学键和次价键,这两种键的相对比例取决于组成成分及其表面性质。39金属基纤维复合材料的界面结合可以分成物理结合溶解和浸润结合反应结合。40物理结合是指借助材料表面的粗糙形态而产生的机械铰合,以及借助基体收缩应力包紧纤维时产生的摩擦

7、结合。41表面处理就是在增强材料表面涂覆上一种称为表面处理剂的物质,这种表面处理剂包括浸润剂及一系列偶联剂和助剂等物质,以利于增强材料与基体间形成一个良好的粘结界面,从而达到提高复合材料各种性能的目的。42玻璃纤维与树脂的界面粘结性不好,故常采用偶联剂涂层的方法对纤维表面进行处理。43材料的烧蚀是指材料在高温时,表面发生分解,引起气化,于此同时吸收热量,达到冷却的目的。43疲劳破坏是指材料在交变负荷作用下,逐渐形成裂缝,并不断扩大而引起的低应力破坏。44金属基复合材料的种类,按基体分类:铝基复合材料、镍基复合材料、钛基复合材料。45对于像燃气

8、轮机零件这类用途,必须采用更加耐热的镍、钴、铁基材料。46陶瓷材料具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀及重量轻等许多优良的性能,但它同时也具有致命的弱点,即脆性。47韧化陶瓷

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