复合材料,热应力

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划复合材料,热应力  第七章生物医用复合材料  生物医用复合材料概述  1定义:两种或两种以上的高分子、无机非金属、金属或天然生物材料通过各种方法组合而成的生物材料。  2  3分类:  按基体材料分类:陶瓷基生物医用复合材料、高分子基生物医用复合材料、金属基  生物医用复合材料。  按材料植入体内后引起的组织材料反应分类:近于惰性的生物医用复合材料、生物  活性复合材料、可吸收生物医用复合材料。  4特点:增进材料的韧性、断裂形变或改善其生物学性能。一般性能改善:比强

2、度、比模量高、抗疲劳性能好、抗生理腐蚀性好、力学相容性好等。  生物医用复合材料的界面与复合准则  1生物医用复合材料的界面  复合材料的界面:复合材料中增强体与基体接触所构成的界面。;是一层具有一定厚度、结构随基体和增强体而异、与基体有明显差别的新相——界面相或界面层。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  复合材料组分  ①基体:复合复合材料中至少有两相,在复合材料中呈连续相

3、的,为基体。  ②增强相:被基体所包容的一相。  ③界面相:界面附近的基体与增强体由于复合时的物理及化学等原因,具有不同于基体及增强材料的复杂结构,该部分的结构随交界面的距离而逐渐向本体结构变化。界面附近也被独立看成一相,即界面相。  界面产生原因:增强体与基体相互接触时,在一定条件下可能发生物理化学或化学  反应,如:①两相间组元的相互扩散、溶解,产生不同于原来两相的新相;②由于基体的固化、凝固所产生的内应力;③由于组织结构的诱导效应,导致接近增强体的基体发生结构上的变化或堆砌密度上的变化等;因而导致局部基体的性能不同于基体的本体性能,形成界面相。  界面影响  复合材料界面

4、相的结构与性能对复合材料整体的性能影响很大,增强体与基体构成复合材料的界面时,二者之间产生一定的物理与化学作用,若二者不具有构成良好的复合材料界面的相容性,就不会有良好的界面结合及结合强度。在考虑复合材料的复合条件时,首先要对复合材料的界面性能作出评价。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  ①界面的浸润性  ②界面的结合力及其类型:机械结合力、物理结合力、化学结合力  ③界面的

5、稳定性:植入体复合材料在生理体液、生理活动等环境下,要求其界面能够长期保持稳定,如果复合材料在使用或加工中变起过程由于界面发生化而使性能下降或引生物组织反应,则该复合材料没有生物医用的应用价值。  ④界面的反应性:复合材料受到载荷作用时,通过界面的相互作用,把基体上的力传递到增强相上,需要考虑界面的黏结强度与界面的反应性之间的关系。复合材料要发挥起其性能优势,要有适当的黏结强度。  ⑤界面的残余应力:复合材料成型加工时产生的收缩应力及复合材料组分热膨胀系数不同形成的热应力都会形成材料的界面残余应力。残余应力对复合材料的性能影响较大,既影响材料的力学性能,又影响材料的生物学性能。

6、一般应使基体处于压应力的状态以增  强复合材料的性能。  ⑥增强体形态:颗粒纤维薄片  2生物医用复合材料的复合准则  颗粒增强复合材料的复合准则目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  在颗粒增强的复合材料中:载荷主要由基体承担,颗粒高度分散于基体中。在有机聚合物基体中颗粒可阻碍高分子链的运动在陶瓷基体中颗粒有裂纹屏蔽效应等;从而起到强化基体的作用。颗粒增强的效果与其在复合材料中

7、所占的体积百分数、分布的均匀程度、粒径大小等因素有关。  颗粒增强复合材料,颗粒随机分布于基体之中,宏观上可将可将颗粒增强复合材料看成是各向同性材料。复合材料的性能与有关成分的量及各成分的性质有关。用混合规律可预测复合材料的某些性质。  ①颗粒粒径与增强效果:~μm通常增强效果较好;大于μm颗粒周围将引起  受力状态下的应力集中;小于μm,增强作用不大。  ②材料的密度:  ρc=Σfiρi  ρc=f1ρ1+f2ρ2+f3ρ3+……+fnρn  ρc-复合材料的密度;ρ1,ρ2,…ρn分别

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