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时间:2019-10-20
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1、无机复合材料复习重点1、同晶型现象化学式相似的物质形成结构类型相同的晶体的现象2、陶瓷基复合材料(CMCs)的制备过程CMCs的制备包括两个步骤:将一-种增强相置入未致密化的基体内;基体致密化3、金属基复合材料(MMCs)的优点MMCs的主要优点在于:使用温度高、导热和导电性能好、抗拉强度高、剪切强度和抗拉强度高、不易燃烧(有机复合材料易燃烧)等。4、复合材料的性能主要取决于哪三个方面①纤维或增强元素的性能;②基体性能;③纤维和基体的界而性能5、固体材料的缺陷根据尺寸大小,可以将材料内部的缺陷分为点缺陷、线缺陷和面缺陷。6、晶体与非晶体中存在的键无论是晶体还是非晶体,内部的原子都是通
2、过原子间的化合键结合在一-起的。根据结合键强度可以将英分为主键和次键。金属键、共价键和离了键是主键。弱键如范德瓦尔斯力、氢键和永久偶极了键被称为次键。7、无机复合材料的主要类型根据组成复合材料中主晶相材料的性质可以将无机复介材料分为金属基复合材料和陶瓷基复合材料。而根据增强颗粒的儿何特点乂可以将其分为颗粒增强复合材料、纤维增强复合材料、相变增韧复合材料等。8、晶体与非晶体的根本区别品体和非品体材料的根木区别是其结构中是否存在长程有序结构9、纤维增强材料的基本类型及特征(1)与其晶粒尺寸相比,直径很小,体内缺陷浓度小,因此强度接近于理论强度。(2)长径比高,外加应力可以通过基体传递给强
3、度大、刚度高的纤维增强材料(3)顺性好,可以采用多种方法进行符合材料的制备10、几种常见的纤维增强材料(1)玻璃纤维玻璃纤维是玻璃类纤维材料的总称。玻璃纤维的强度-质量比很高,而模量-质量一般。后者这一特点促使被称作先进纤维材料的B、C、AI2O3、SiC等在航天工业的应用与发展。玻璃纤维还可以用于增强冇机聚合物、环氧树脂和酚醛树脂等。潮湿的环境会降低玻璃纤维的强度,同吋静态疲劳强度现象严重,因此不能长吋间承受荷载。(2)硼纤维硼纤维被大虽应用于军用飞机和空间飞行器上,还可以用于高尔夫球杆、乒乓球板和白行车构架等。而过高的成木也限制了硼纤维的广泛应用和推广(3)碳纤维碳纤维可以通过使
4、有机物前驱体纤维碳化、然后进行高温石墨化处理来制备。碳纤维的种类很多,密度根据前驱体和热加工处理工艺的不同而变化,碳纤维都有比较好的导电性。(4)陶瓷纤维陶瓷纤维具有很多优良的性能:非常高的强度和弹性模量,很高的使用温度,耐腐蚀、抗老化等。这些特点使其适合用作高温结构材料。(5)金属纤维金属纤维最人的优点是其强度值均匀一致,许多丝状金属材料也具有很高的强度。披丝低密度、髙模量;钢丝高强度,低成本;钩丝高模量、耐火。11、粉体的成型方法手工、轮转、冲压、半T•压制和挤制等方法12、加速注浆的方法压力注浆、离心注浆、真空注浆13、注浆成型的原理及影响泥浆流动性的因素原理:基于多孔石膏模具
5、能够吸收水分的物理特性,将陶瓷粉料配成具冇流动性的泥浆,然后注入多孔模具内(主要为石膏模),水分在被模具(石膏)吸入后便形成了具有一定厚度的均匀泥层,脱水T•燥过程小同时形成具有一定强度的坯体。影响因索:1、固相的含虽、颗粒大小和形状的影响:固相颗粒增多必然会降低泥浆的流动性,颗粒越不规则,形状系数越大,则越会提髙悬淳液的阻力,降低其流动性。2、泥浆温度的影响:提高泥浆温度除增大流动性外,还可加速泥浆脱水,增强坯体强度。3、泥浆及泥浆处理方法的影响:生产实践发现,粘土原料经过干燥后配成的泥浆其流动性冇所改变。将泥浆陈腐一定吋间对稳定注浆性能、提高流动性和增加坯体强度都有利。4、泥浆的
6、pH的影响:泥浆的pH改变时,会改变胶粒农而作用力和影响©电位,因而使泥浆在一定范围内黏度显著下降。14、生坯内水的存在形式化学结合水、吸附水、游离水15、干燥缺陷产生的原因及其克服方法高于临界含水率的纶坯干燥吋,收缩必不可免。如果收缩不匀则使坯体变形。收缩应力集屮、应力过人则会使生坯干裂。这可以用适当的烧成制度來避免。16、传统烧成制度周期长的原因1、对现用配方在加热过程中的内在变化和外界条件Z间的密切关系认识不足。在加热过程中,坯和釉要发生脱水、分解、晶型转换、烧结等一系列物理化学反应,因而坯体中同时存在“加固力”和“破坏力”。这两种力的人小,不仅取决与坯料的组分和升温速率,而n
7、还与坏体厚度、坯件入帑水分和烧成的条件密切相关,如果对许多因索z间的相关性缺乏认识就不能捉出合理的烧成制度。2、传热速率差。陶瓷产品是通过加热烧成的,只有在单位时间内供给较多的热量才能快速烧成。但坯泥和耐火材料怦属热导率低的材料,因而加热速率守到匣体和制件木身导热系数所限。3、窑炉温差大。传统窑炉无论是连续操作的隧道窑,还是间歇操作的倒焰窑,都存在着温度波动和温差大的缺点。4耐火材料和隔热材料不能满足快烧要求。17、粉体颗粒间作用力粉体间的相互作用力主要包
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