连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf

连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf

ID:53570930

大小:256.49 KB

页数:9页

时间:2020-04-18

上传者:mggk
连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf_第1页
连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf_第2页
连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf_第3页
连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf_第4页
连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf_第5页
资源描述:

《连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

第12卷第1期粉末冶金材料科学与工程2007年2月VoI.12No.1MaterialsScienceandEngineeringofPowderMetallurgyFeb.2007连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展李专,肖鹏,熊翔(中南大学粉末冶金国家重点实验,长沙410083)摘要:从基体和纤维的选择、增韧机理、制备工艺等方面综述了国内外连续纤维增强陶瓷基复合材料(FRC-MC)的研究现状。介绍了纤维增韧陶瓷的几种主要增韧机制。着重阐述热压烧结法、化学气相渗透法、反应熔体浸渗法、先驱体转化法和溶胶凝胶法等复合材料的制备工艺和原理,并分析各种制备工艺的优缺点。概述了连续纤维增强陶瓷基复合材料近年来在航空航天发动机、刹车系统、轻型光学反射镜及热保护系统等领域的应用。最后指出有待解决的问题和今后的主要研究方向。关键词:陶瓷基复合材料;纤维;工艺;应用中图分类号:TB332文献标识码:A文章编号:16730224(2007)11307ProgressinresearchworkofcontinuousfiberreinforcedceramicmatrixcompositeLIZhuan,XIAOPeng,XIONGXiang(StateKeyLaboratoryofPowderMetaIIurgy,CentraISouthUniversity,Changsha410083,China)Abstract:Theresearchstatusguoincontinuousfiberreinforcedceramicmatrixcomposit(eFRCMC)athomeandabroadisreviewed.Thechiefmechanismsoffiberreinforcedceramicareintroduced.TheprincipIesandprocessingcharacteristicsforpreparingFRCMC,incIudingsIurryimpregnation/hotpressing,chemicaIvaporinfiItration,reactivemeItinfiItration,poIymerimpregnation/pyroIysisandSoI-GeIprocessesareeIaborateIydescribed.TheadvantagesanddisadvantagesofeveryprocessareanaIyzed.TheappIicationsofFRCMConaerospaceengine,brakingsystem,Iight-massopticaImirrorandther-maIprotectivesystemandsoonaresummarized.ProbIemsforfurtherresearchandkeystudyaspectsinthefutureareaIsobriefIydiscussed.Keywords:ceramicmatrixcomposite;fiber;processing;appIication陶瓷材料具有熔点高、密度低、耐腐蚀、抗氧高了材料的抗热震冲击能力;另一方面,它保持了化和抗烧蚀等优异性能。作为高温结构材料,尤其陶瓷基体耐高温、低膨胀、低密度、热稳定性好的[13]作为航空航天飞行器需要承受极高温度的特殊部位优点。结构用材料具有很大的潜力。但是,陶瓷材料的脆FRCMC的研究始于1973年LEVITTSR制成性大和可靠性差等致命弱点又阻碍其实用化。为提的高强度碳纤维增强玻璃基复合材料。稍后,日本高陶瓷韧性,在最近20年里,人们在实验和理论研碳公司(NipponCarbonCo.)连续纤维NicaIon的研究方面做了大量工作,在多种增韧途径中,连续纤制成功,使制造高性能的FRCMC成为可能。20世[4]维增强陶瓷基复合材料(FRCMC)最引人注目:一纪80年代中期,FITZERE等将化学气相方面,它克服了单一陶瓷材料脆性断裂的缺点,提沉积(chemicaIvapordeposition,CVD)工艺引入基金项目:新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0694)收稿日期:20060627;修订日期:20060727通讯作者:肖鹏,电话:07318830131;E-maiI:xiaopeng@maiI.csu.edu.cn ·14·粉末冶金材料科学与工程2007年2月FRCMC的制备中,制得了高性能的NicaIon纤维增强SiC基陶瓷复合材料,有力地推动了对FRCMC!#$"纤维的选择的研究工作。近20多年来,世界各国尤其是美国、虽然用于纤维增强陶瓷基复合材料的纤维种类日本、欧共体国家等都对FRCMC的制备工艺及增较多,但迄今为止,能够真正实用的纤维种类并不韧机制进行了大量的研究,并取得了一些重要成多。高温力学性能是其重要的决定因素,同时纤维果,有的已经达到实用化水平。如C/C,C/SiC,还应具有密度低、直径小、比强度和比模量高等特SiC/SiO2,SiC/SiC等FRCMC已成功地用于火箭发点,在氧化性气氛或其它有害气氛中有较高的强度动机、喷气发动机、火箭的天线罩、端头帽、发动保持率,能满足加工性能和使用性能的要求。以下机喷管等部件。对增强纤维进行简要介绍:第1类为氧化铝系列(包括莫来石)纤维。这类!"材料的选择纤维的高温抗氧化性能优良,有可能用于1400C以上的高温环境,但目前作为FRCMC的增强材料!#!"基体选择主要存在以下2个问题:一是高温下产生晶体相用于连续纤维增强陶瓷基复合材料的基体材料变、晶粒粗化,以及由玻璃相的蠕变导致纤维的高有很多种,与纤维之间的界面相容性是衡量其好坏温强度下降;二是在高温成形和使用过程中,氧化的重要指标之一,此外还应考虑其弹性模量、挥发物纤维易与陶瓷基体(尤其是氧化物陶瓷)形成强性、抗蠕变和抗氧化等性能。基体材料主要有以下结合的界面,导致FRCMC的脆性破坏,丧失了纤3类:维的增韧作用。第1类是玻璃及玻璃陶瓷基体,此类基体的优第2类为碳化硅系列纤维。目前制备碳化硅纤点是可以在较低温度下制备,增强纤维(特别是Ni-维的方法主要有2种:一是化学气相沉积法。用这caIon纤维)不会受到热损伤,因而具有较高的强度种方法制备的碳化硅纤维,其高温性能好,但由于保留率;同时,在制备过程中可通过基体的粘性流直径太大(大于100!m),不利于制备形状复杂的动来进行致密化,增韧效果好。但其致命的缺点是FRCMC构件,且价格昂贵,因而其应用受到很大限由于玻璃相的存在容易产生高温蠕变,同时玻璃相制。二是有机聚合物先驱体转化法。在这种方法制还容易向晶态转化而发生析晶,使其使用温度受到备的纤维中,最典型的例子是日本碳公司生产的限制。目前,此类基体主要有:CAS(钙铝硅酸盐)NicaIon和tyPanno等纤维。这类纤维的共同特点玻璃、LAS(锂铝硅酸盐)玻璃、MAS(镁铝硅酸盐)是,纤维中不同程度地含有氧和游离碳杂质,从而玻璃、BS(硼硅酸盐)玻璃及石英玻璃。影响纤维的高温性能。最近,日本碳公司生产的低含第2类是氧化物基体,它是20世纪60年代以氧量碳化硅纤维(Hi-NicaIon)具有较好的高温稳定[5]前应用最多的一类陶瓷材料,主要有AI2O3、SiO2、性,其强度在1500~1600C温度下变化不大。ZPO2和莫来石等;近年来,又相继开发了钇铝石榴第3类为氮化硅系列纤维。它们实际上是由石、ZPO2-tiO2、ZPO2-AI2O3等。制备氧化物陶瓷基Si、N、C和O等组成的复相陶瓷纤维,现已有商品复合材料的最大问题是,在高温氧化环境下,纤维出售。这类纤维是通过有机聚合物先驱体转化法制容易发生热退化和化学退化,并易与氧化物基体发备的,目前也存在着与先驱体碳化硅纤维同样的问生反应。因此,这些材料均不宜用于高应力和高温题,因而其性能与先驱体碳化硅纤维相近。环境中。第4类为碳纤维。这类纤维已有30余年的发第3类是非氧化物基体,主要指SiC陶瓷和展历史,它是目前开发得最成功、性能最好的纤维Si3N4陶瓷,由于其具有较高的强度、耐磨性和抗之一,已被广泛用作复合材料的增强材料。碳纤维热震性及优异的高温性能,与金属材料相比还具有的高温性能非常好,在惰性气氛中,在2000C高密度较低等特点,因此,此类基体受到人们的广泛温下其强度基本不下降,是目前增强纤维中高温性重视,其中SiC基复合材料是研究得最早也是较成能最佳的一类纤维。但是,其最大的弱点是高温抗功的一种。如以化学气相渗透(CVI)法制备的Nica-氧化性能差,即在空气中360C以上便出现明显的Ion纤维增韧碳化硅基复合材料,其抗弯强度达600因氧化引起的质量耗损和强度下降,如能解决这个1/2[2]Mpa,断裂韧性达27.7Mpa·m。其它研究较问题(如采用纤维表面涂层等方法),碳纤维仍不失成功的非氧化物陶瓷基体有Si3N4、BN等。为制备FRCMC的最佳候选材料。 第12卷第1期李专,等:连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展·15·除上述系列纤维外,目前正在开发的还有BN、裂纹扩展,促使复合材料断裂韧性增加,同时促使TiC、B4C等复相纤维。裂纹尖端应力松弛,从而减缓裂纹的扩展。纤维的拔出需要外力做功,因此可起到增韧作用。2FRCMC的增韧机理以上5种增韧机理中,最有发展前途的是裂纹偏转和纤维拔出,因为它们很少受温度的限制,尤陶瓷材料的脆性本质是在陶瓷材料断裂过程其是裂纹偏转时,其增韧效果仅取决于分散相的体中,除用增加新表面来增加表面能外,几乎没有其积分数和形状,而与粒子尺寸和温度无关,这样对它可以吸收外来能量的机制。因此,为了提高陶瓷高温增韧无疑是十分有利的,这一点在玻璃陶瓷基复合材料的韧性,必须尽可能提高材料断裂时消基体中得到了证实。但在实际增韧过程中往往是几耗的能量。FRCMC断裂时纤维拔出、桥联、脱粘和种增韧机理同时起作用。断裂,以及基体中裂纹的微化、弯曲、偏转等都是其新的能量吸收机制,也都能使其韧性得到很大提3FRCMC的制备技术高。下面介绍5种主要的增韧机制:1)裂纹偏转:由于纤维周围沿纤维/基体(F/自从最初用热压烧结法制备玻璃陶瓷基复合材M)界面存在因弹性模量或热膨胀系数不匹配而引料以来,根据应用领域的需求,研究者们迅速开发出起的应力场,从而使在基体中扩展的裂纹遇到纤维了多种纤维增强陶瓷基复合材料的制备技术。归纳时发生偏转。由于纤维周围存在应力场,陶瓷基体起来可分为以下4种:1)固相法,即热压烧结法,此中的裂纹一般难以穿过纤维,而更易绕过纤维并尽法结合了浆料浸渍和高温高压烧结的工艺;2)气相量贴近纤维表面扩展,即裂纹发生偏转,致使裂纹法,主要指化学气相渗透法;3)液相法,包括反应熔面不再垂直于外加应力。只有增加外加应力,提高渗法、先驱体转化法和溶胶凝胶法;4)综合工艺。裂纹尖端应力强度因子,才能使裂纹进一步扩展,因此,裂纹偏转可以产生明显的增韧作用;且随纤3.1固相法维长径比的增大和纤维体积分数的增加,裂纹偏转固相法(ceramicroute)即热压烧结法(hotpres-的增韧效果增强。suresintering,HP),又称为浆料浸渗热压法,是制2)微裂纹增韧:在裂纹的扩展过程中,残余应备纤维增强玻璃和低熔点陶瓷基复合材料的传统方变场与裂纹在分散相周围发生反应,导致主裂纹尖法(一般温度在1300C以下),也是最早用于制备端产生微裂纹分支,使裂纹扩展的路径和需要的能FRCMC的方法。其主要工艺过程如下:首先将纤维量增加,从而使材料增韧。浸渍在含有基体粉料的浆料中,然后将浸有浆料的3)纤维脱粘:复合材料中纤维脱粘产生了新纤维缠绕在轮毂上,经烘干制成无纬布,然后将无纬的表面,因此需要能量。尽管单位面积的表面能很布切割成一定尺寸,层叠在一起,最后经热模压成形小,但所有脱粘纤维总的表面能很大。若想通过纤和热压烧结制得复合材料。热压烧结的目的是使陶维脱粘达到最大增韧效果,须使高强度纤维的体积瓷粉末颗粒在高温下重排,通过烧结或玻璃相粘性分数要大、临界纤维长度增加,而纤维与基体的界流动充填于纤维之间的孔隙中。采用这种工艺已成面强度要弱。功制备出C/Sio2,C/LAS,SiC/LAS,C/BAS和SiC/[6]4)纤维桥接:纤维/基体界面的解离使裂纹扩BAS等以玻璃相为基体的复合材料。展通过基体而在裂纹尖端后面存在一个纤维保持完此法的主要特点是基体软化温度较低,可使热整无损的区域成为可能。纤维与基体的弹性模量差压温度接近或低于陶瓷软化温度,利用某些陶瓷别越大,纤维与裂纹面夹角越小,界面解离越容易(如玻璃)的粘性流动来获得致密的复合材料。存在发生。在此区域内,纤维把裂纹桥接起来,导致在的问题是:对于以难熔化合物为基体的复合材料体裂纹表面产生一个压应力,以抵消外加拉应力的作系,因为基体缺乏流动性而很难有效;同时在高温用,使裂纹难以进一步扩展,从而起到增韧作用。高压下会使纤维受到严重损伤。此外,对于形状复5)纤维拔出:纤维拔出是指靠近裂纹尖端的杂,由三维纤维预制体增强的C/SiC复合材料,采纤维在外应力作用下沿着它和基体的界面滑出的现用热压烧结法更难以实现。象,它要求纤维相对于界面断裂韧性具有高的横向断裂韧性。纤维拔出需要消耗额外的应变能以促使3.2气相法 ·16·粉末冶金材料科学与工程2007年2月气相法主要指化学气相渗透法(chemicalvapor渗入多孔体制得高强度的Si/SiC复合材料。20世infiltration,CVI),CVI起源于20世纪60年代中纪80年代,德国材料科学家FIRZER首先用液硅浸[12]期,是在CVD(chemicalvapourdeposition)基础上发渗C/C多孔体制备C/C-SiC复合材料,随后德展起来的。这种技术是将纤维预制体置于密闭的反国航空中心进一步发展了该工艺。应室内,采用气相渗透的方法,使气相物质在加热当基体中的一种组元具有低熔点并且容易润湿的纤维表面或附近产生化学反应,并在纤维预制体纤维预制体时,就可采用RMI法制备FRCMC,例中沉积,从而形成致密的复合材料。其主要优点如Al2O3或AlN中的A(l!m=660C)、SiC或Si3N4[79]是:中的S(i!m=1440C)都是这样的组元。RMI的工1)能在低温低压下进行基体的制备,材料内艺特点是基体可在没有外加压力的条件下短时间内部残余应力小,沉积过程中对纤维基本无损伤,从生成,生成方式主要有熔体与纤维反应(如SiC)和而保证了复合材料结构的完整性;熔体与气相反应(如Al2O3,AlN,Si3N4)两种。同时2)能制备硅化物、碳化物、氮化物、硼化物和具有不需施加机械压力、制备周期短、成本低、近[12]氧化物等多种陶瓷材料;净成形等优点。但是,RMI工艺也存在着不足:3)能制备形状复杂、近净尺寸和纤维体积分制备过程中易造成增强纤维的衰退,使复合材料力数大的部件;学性能偏低、断裂韧性差,易出现灾难性断裂。4)在同一CVI反应室中,可依次进行纤维/基3.3.2先驱体转化法体界面、中间相、基体以及部件外表涂层的沉积,先驱体转化法又称聚合物浸渍裂解法(polymer可制备变组分或变密度的FRCMC,有利于材料的impregnation/pyrolysis,PIP)或先驱体裂解法,是近优化设计与多功能化。年来发展迅速的一种复合材料制备工艺。该方法是其主要缺点有:生产周期长(300h以上),制在一定的温度和压力下,将适当理论比值的金属有造成本高;材料的致密度低(一般存在10%~15%机化合物(如CH3SiCl3,MTS),浸渗到多孔纤维预的孔隙率);预制体的孔隙入口附近气体浓度高,制体中,然后经过干燥和热处理,使先驱体发生热[13]沉积速度大于内部沉积速度,易导致入口处封闭解并得到所需的基体。这种方法最先应用于C/(即“瓶颈效应”)而产生密度梯度,不适合制备厚C复合材料的制备,近年来在制备SiC,Si3N4,BN壁部件;和SiBCN基复合材料中也得到广泛的应用。其主要FRCMC的沉积速度主要取决于CVI的沉积化特点是:学反应动力学与气体在预制体孔隙网络中的传输,1)聚合物在较低温度下裂解,无压烧成,因而研究者为了克服CVI的缺点,根据上述反应动力学可减少纤维的损伤及纤维和基体之间的化学反应;及气体传输原理研究出了等温等压CVI法(ICVI)、2)可以对先驱体进行分子设计,制备所期望热梯度CVI法(TGCVI)、等温强制对流CVI法的单相或多相陶瓷基体,杂质元素容易控制;(PGCVI)、热梯度强制对流CVI法(FCVI)、脉冲3)充分利用聚合物基体和C/C复合材料的成CVI法(PCVI)和连续同步CVI法(CSCVI)等。形技术,可制备出形状复杂、近净尺寸(nearnetshaped)的复合材料部件。!"!#液相法其主要缺点是:在无压(或低压)条件下,由于3.3.1反应熔体浸渗法溶剂和低分子量组元的挥发,以及小结构基团的分反应熔体浸渗法(reactivemeltinfiltration,解等因素的综合作用,在干燥和热解过程中基体产RMI)又称为熔融渗硅法(molten/liguidsiliconinfil-生很大的收缩并出现裂纹。另外,先驱体热解所得tration,MSI/LSI)。该法是于20世纪50年代由产物的产率很低。为了获得致密度较高的复合材UKAEA(UnitedKingdomAtomicEnergyAuthority)用料,必须经过多次浸渗和高温处理(典型的达6~于粘结SiC颗粒而发展起来的,也称为自粘结SiC10次),制备周期长。或反应粘结SiC法。20世纪70年代,美国通用电3.3.3溶胶凝胶法器公司(GeneralElectricCompany)利用RMI工艺,溶胶凝胶(Sol-Gel)是用有机先驱体制成的溶[10]即著名的SILCOMP工艺,研制出了一种Si/SiC胶浸渍纤维预制体,然后水解、缩聚,形成凝胶,[11][14]材料。HUCKEEE在此基础上研究了由有机物凝胶经干燥和热解后形成CMC。Sol-Gel法的优裂解制备具有均一微孔的炭多孔体,然后将液Si点是:1)热解温度不高(低于1400C),对纤维的 第l2卷第l期李专,等:连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展·l7·损伤小;2)溶胶易润湿增强纤维,所制得的复合材金等金属材料相比,可大大减轻结构质量;料较完整,且基体化学均匀性高;3)在裂解前,经2)能承受更高的温度,可以取消或减少冷却系过溶胶和凝胶2种状态,容易对纤维及其编织物进统,从而提高发动机热效率,产生更大的推力;行浸渗和赋形,因而便于制备连续纤维增强复合材3)因为所需冷却气流更少和燃烧室有更高的料。该工艺的主要缺点在于:由于醇盐的转化率较燃烧温度,所以燃料燃烧更为充分,可以相对减少低且收缩较大,因而复合材料的致密周期较长,且燃料负载量,同时尾气更为洁净;制品经热处理后收缩大、气孔率高、强度低;同时,但是,作为一种新型材料,FRCMC也存在一些由于是利用醇盐水解而制得陶瓷基体,因此此工艺问题,如材料的成本是传统高温合金的几倍,航空仅限于氧化物陶瓷基体材料的制备。发动机的设计者缺少在特定应用条件下对FRCMC预期寿命进行评估的数据与工具等。3.4综合工艺上述各种工艺都有其优缺点,因此,在制备某一4.2在火箭发动机领域的应用复合材料时,可综合利用多种工艺。例如,首先可用20世纪80年代末90年代初,欧美国家已研制ICVI沉积简单的界面,或用脉冲CVI沉积多层界面,成功一系列C/SiC、SiC/SiC液体发动机燃烧室、推再沉积纤维束内孔隙;然后再用聚合物先驱体浸渍力室和喷管扩张段。例如,在ArianeHM7(LO!-LH2[9]纤维束内与纤维束间的大孔隙,最后热解。这样,推进剂)发动机上,使用SEPCARBINOX3DC/SiC既可克服CVI沉积大孔隙需很长时间的缺点,又利复合材料(NOVOIteXteXture)喷管扩张段,燃烧室压用了RMI工艺制备周期短、成本低等优点,不仅可力达3.5MPa,燃烧温度达3350K,总工作时间超缩短制备时间,而且提高了材料密度。过l600S,未发现C/SiC复合材料喷管扩张段出现[3]质量损耗和C/SiC复合材料降解。与常用的金属34FRCMC的应用铌(密度9g/cm)相应部件相比,该喷管不仅结构简单(单壁结构),且质量减轻约75%;同时无须泵由于连续纤维增强陶瓷基复合材料具备抗烧送冷却保护,燃料氢全部用于推进,发动机比冲增蚀、抗氧化、耐磨损和绝热等优异性能。因此,有加,从而增加卫星的有效载荷和延长在空间的工作着非常广阔的应用前景,不仅能在航空航天领域得寿命,还可减少冷却用燃料排放对环境的污染。我到广泛的应用,而且可以应用于军事工业、机械工国一些先进航天陶瓷基防热复合材料也已经成功通[2]业、生物医学和环境保护等领域。过高空台架试车。目前,FRCMC在液体火箭发动机上已获得成4.1在航空发动机领域的应用功应用,在固体火箭发动机上的应用研究正在进要提高航空发动机的效率,必须提高其工作温行,可以预计该材料在固体火箭发动机喷管上的应度,其关键是找到能承受更高温度的结构材料。连用具有广阔的前景。续纤维增强陶瓷基复合材料在高温下有足够的强度,且有良好的抗氧化能力和抗热震性,非常适合4.3在刹车系统中的应用作高温结构材料,如应用于整体燃烧室、叶片、排迄今为止,刹车材料从铸铁、合成材料、粉末[l2]气喷管、涡轮间过渡机匣、尾喷管等。到目前为冶金材料发展到了C/C和C/C-SiC复合材料。C/C-止已报道的有法国以CVI法制备的C/SiC材料用SiC复合材料在20世纪90年代中期开始应用于摩于其狂风战斗机M88发动机的喷嘴瓣,以及将擦领域。与C/C复合材料相比,C/C-SiC制动材料SiCf/SiC用于幻影2000战斗机涡轮风扇发动机的具有成本低、环境适应性强(如湿态下摩擦因数不[l5]喷管内调节片。美国空军材料实验室的研究人衰退)等优势,因此成为最新一代高性能制动材料员已经研制成功l204~l37lC下发动机用陶瓷基而引起研究者的广泛关注和重视。美、德、日等工复合材料。迄止目前,陶瓷基复合材料的使用温度业发达国家正逐步展开其理论和应用研究。如德国可提高到l650C或更高。FRCMC作为航空发动机斯图加特大学和德国航天研究所等单位的研究人员高温结构部件用材料,与高温合金相比具有以下优开始进行C/C-SiC复合材料应用于摩擦领域的研[l2]势:究,并已研制出C/C-SiC刹车片应用于POrSche3l)密度为2.0~2.5g/cm,与高温合金和铝合(保时捷)轿车中。在这种刹车盘中,刹车片表面之 ·18·粉末冶金材料科学与工程2007年2月间具有冷却通道,这种结构可以改善刹车盘的散热特别大的航空航天结构件,诸如宇空镜组合件,它性,大幅度提高刹车系统的使用寿命。的一边有冷却部件暴露于非常高的热通量和温度国内对作为制动材料的C/C-SiC复合材料研究下,而另一边温度偏低。起步较晚,直到21世纪初中南大学才开始C/C-SiCC/SiC复合材料高温连接件能够满足上述严酷[16]摩擦材料的制备和摩擦磨损机理的研究。几年环境中的性能要求,目前可生产的连接件尺寸在8~[19]来,中南大学研制的C/C-SiC复合材料在制动领域12mm范围内。在欧洲的一项发展计划中,热结的应用取得了长足的进展,正准备应用于某型号直构材料的先进连接技术已经发展得非常成熟,用C/升机旋翼用刹车片、某型号坦克用刹车盘和闸片以SiC热结构材料连接,能够防止超音速气流干扰,且及高速列车刹车闸片等。能够在高温下密封,模拟测试结果证明连接件可以适用于实际高温环境,并能满足必要的飞行标准。4.4在轻型光学反射镜中的应用未来空间光学系统要求在较宽的电磁波段范围4.6在热保护系统中的应用内有很好的成像质量,其电磁波段范围从紫外、可在航空航天领域,当飞行器进入大气层后,由见光、红外、甚至延伸到X-射线、!-射线。要在如于摩擦产生的大量热量,导致飞行器受到严重的烧此宽广的电磁波范围内工作,只有采用全反射光学蚀,为了减小飞行器的这种烧蚀,需要一个有效的系统才能满足应用要求。在反射式光学系统中反射防热体系。如航天飞机和导弹的鼻锥、导翼,机翼[3]镜是关键部件,除了满足光学应用要求外,还要求和盖板等。FRCMC是制作抗烧蚀表面隔热板的其质量轻。SiC基复合材料是一种十分理想的卫星较佳候选材料之一。目前,欧洲正集中研究载人飞反射镜材料,与前两代反射镜材料(微晶玻璃和铍船及可重复使用的飞行器的可简单装配的热结构及合金)相比,它具有以下优点:热保护材料,C/SiC复合材料是其研究的一个重要[19]1)是一种轻质高强的工程材料,可降低发射材料体系,并已达到很高的生产水平。波音公司成本,提高飞行器的飞行性能;通过测试热保护系统大平板隔热装置,也证实了2)热稳定性好,能在很宽的温度范围内工作C/SiC复合材料具有优异的热机械疲劳特性。(4~700K),具有高的热导率和低的膨胀系数,且此外,连续纤维增强陶瓷基复合材料还应用在各向同性;原子能聚变反应堆第一壁作为核燃料的包封材料,3)由于用SiC基复合材料制造的反射镜面有在先进发电装置中作超高温热交换器和燃烧器内很高的理论密度和低的表面粗糙度,因此镜面具有衬,或作飞机驾驶员的防弹用品及环保中的高温过电磁波的衍射极限分辨率和较低的散射率;滤器等。4)反射镜制备工艺相对简单,成本低。5)与传统的粉末基体陶瓷相比,由于其韧性的5结束语提高和可忽略的体积收缩,反射镜设计非常自由。对SiC光学反射镜的研究大约始于20世纪70纤维增韧陶瓷基复合材料的研究还处于起步阶年代,到目前为止,SiC基复合材料已经用于制造段,其制备技术还欠完善、性能数据也比较分散、[17]超轻反射镜、微波屏蔽反射镜等光学结构部件。使用的可靠性差且多限于用作结构材料,为进入大德国Donier公司(DonierSateIIiteSystems,DSS)制规模实用阶段,需要从工艺技术特别是从理论上对备的C/SiC复合材料反射镜作为空间望远镜主镜,其进行更深入的研究,近期的研究重点主要是:直径达630mm,质量仅为4kg,目前可制作最大尺1)提高纤维在严酷环境下的使用性能。具有寸达3m的大型反射镜,可望用作美国下一代空间高的强度、良好的强度保持率和优良的抗蠕变性能[18]望远镜(NGST)的反射镜。的纤维是FRCMC能否应用于各种高温、恶劣环境中的决定因素。对氧化物纤维而言,提高上述使用4.5在高温连接件中的应用性能集中体现在提高高温抗蠕变性以及纯度,也即近年来,连续纤维增强陶瓷基复合材料用于热减少纤维杂质含量和减少纤维内部缺陷,从而提高结构材料的机械连接已取得相当程度的进展。主要纤维强度;应用于连接温度固定的热外表面和航空框架结构中2)强化理论研究。即加强对纤维增韧陶瓷基的冷衬垫。这种高温复合材料适合制造应用于温差复合材料在接近使用条件下的纤维/基体的界面行 第12卷第1期李专,等:连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展·19·为、材料增韧机理和失效过程等问题的研究;XIAOPeng,XUYong-dong,ZHANGLi-tong.Studyof3)改善制备技术。目前的制备技术都存在各processingofhightemperatureceramicmatrixcomposites[J].MateriaIEngineering,2001(2):4144.自的缺陷,例如:高温、高压制备技术尽管可以获[10]MEHANRL.EffectofSiCcontentandorientationon得致密的复合材料,但对纤维的损伤大;低温、低thepropertiesofSi/SiCceramiccomposit[eJ].JMater压制备技术对纤维损伤小,但基体孔隙率高,不利Sci,1978,13(2):358366.于复合材料强度的提高。因此,发展新的FRCMC[11]HUCKEEE.ProcessdeveIopmentforsiIiconcarbide制备工艺是今后的重要研究方向。basedstructuraIceramics[R].DAAG46-80-C-0056-4)推动FRCMC由结构复合向结构、功能一体P0004,Germany:ArmyMateriaIsandMechanicRe-searchCenterInterium,1983.化方向发展。到目前为止,巳研究的纤维增韧陶瓷[12]HILLINGWB.MakingceramiccompositesbymeItinfi-基复合材料基本上是结构复合材料,以后应逐步向tratio[nJ].AmerCeramSocBuII,1994,73(4):56结构、功能一体化方向发展。62.[13]JAMETJ,SPANNJR,RICERW,etaI.Ceramic-fi-REFERENCESbercompositeprocessingviapoIymerfiIIermatrice[sJ].CeramEngSciProc,1984,5(78):677694.[1]NASLAINR.Design,preparationandpropertiesofnon-[14]谢征芳,肖加余,陈朝辉,等.溶胶凝胶法制备复oxideCMCsforappIicationinenginesandnucIearreac-合材料用氧化铝基体及涂层研究[J].宇航材料工tors:anoverview[J].CompositesSciTechnoIogy,2004,艺,1999,29(2):3037.64(2):155170.XIEZheng-fang,XIAOJia-yu,CHENZhao-hui,etaI.[2]张立同,成来飞,徐永东.新型碳化硅陶瓷基复合材料PreparationofaIuminamatrixandcoatingbySoI-GeI的研究进展[J].航空制造技术,2003(1):2432.method[J].AerospaceMateriaITechnoIogy,1999,29ZHANGLi-tong,CHENGLai-fei,XUYong-dong.Pro-(2):3037.gressinresearchworkofnewCMC-SiC[J].AeronauticaI[15]SCHULZRB,RAYJD.Transportation,energyandce-ManufactureingTechnoIogy,2003(1):2432.ramic[sJ].CeramEngSciProc,1991,12(7/8):947.[3]IMUTAM,GOTOHJ.DeveIopmentofhightemperature[16]肖鹏,熊翔,张红波,等.C/C-SiC陶瓷制动材materiaIsincIudingCMCsforspaceappIication[J].Key料的研究现状与应用[J].中国有色金属学报,EngineeringMater,1999,164/165:439444.2005,15(5):667673.[4]FITZERE,GADOWR.Fiber-reinforcedsiIiconcarbideXIAOPeng,XIONGXiang,ZHANGHong-bo,etaI.[J].AmerCeramSocBuII,1986,65(2):326335.ProgressandappIicationofC/C-SiCceramicbraking[5]ICHIKAWAH,OKAMURAK,SEGUCHIT.Oxygen-materiaI[sJ].TheChineseJournaIofNonferrousMet-freeceramicfibersfromorganosiIiconprecursorsandE-aIs,2005,15(5):667673.beamcuring[J].ManufacturingandMateriaIsDeveIop-[17]张长瑞,周新贵,曹英斌,等.SiC及其复合材料轻ment,1995,58(2):65.型反射镜的研究进展[J].航天返回与遥感,2003,[6]PREWOKM,BRENNANJJ,LAYDENGK.Fiberre-24(2):1419.inforcedgIassesandgIasses-ceramicsforhighperformanceZHANGChang-rui,ZHOUXin-gui,CAOYing-bin,etappIication[sJ].AmerCeramSocBuII,1986,65(2):aI.ThedeveIopmentofIight-weightopticsmirrormade305313.ofSiCandSiCmatrixcomposite[sJ].SpacecraftRecov-[7]徐永东,张立同,成来飞,等.CVI法制备连续纤维er!RemoteSensing,2003,24(2):1419.增韧陶瓷基复合材料[J].硅酸盐学报,1996,24[18]PAPENBURGU,PFRANGW,KUTTERGS,etaI.(5):48548.OpticaIandoptomechanicaIuItra-IightweightC/SiCcom-XUYong-dong,ZHANGLi-tong,CHENGLai-fei,etaI.ponent[sJ].ProceedingsofSPIE—TheInternationaISo-ThreedimensionaIcarbonfiberreinforcedsiIiconcarbidecietyforOpticaIEngineering,1999,378(2):141156.compositespreparedbychemicaIvaporinfiItration[J].[19]张玉娣,周新贵,张长瑞.Cf/SiC陶瓷基复合材料的JournaIoftheChineseCeramicSociety,1996,24(5):发展与应用现状[J].材料工程,2005(4):6063.485489.ZHANGYu-di,ZHOUXin-gui,ZHANGChang-rui.[8]NASLAINR.ProcessingofceramicmatrixcompositesDeveIopmentandappIicationofCf/SiCceramicmatrix[J].KeyEngineeringMateriaIs,1999,164(1):38.composite[sJ].MateriaIEngineering,2005(4):60[9]肖鹏,徐永东,张立同.高温陶瓷基复合材料制备63.(编辑汤金芝)工艺的研究[J].材料工程,2001(2):4144. 连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展作者:李专,肖鹏,熊翔,LIZhuan,XIAOPeng,XIONGXiang作者单位:中南大学,粉末冶金国家重点实验,长沙,410083刊名:粉末冶金材料科学与工程英文刊名:MATERIALSSCIENCEANDENGINEERINGOFPOWDERMETALLURGY年,卷(期):2007,12(1)被引用次数:6次参考文献(19条)1.NASLAINRDesign,preparationandpropertiesofnonoxideCMCsforapplicationinenginesandnuclearreactors:anoverview2004(02)2.张立同;成来飞;徐永东新型碳化硅陶瓷基复合材料的研究进展[期刊论文]-航空制造技术2003(01)3.IMUTAM;GOTOHJDevelopmentofhightemperaturematerialsincludingCMCsforspaceapplication[外文期刊]19994.FITZERE;GADOWRFiber-reinforcedsiliconcarbide1986(02)5.ICHIKAWAH;OKAMURAK;SEGUCHITOxygen-freeceramicfibersfromorganosiliconprecursorsandE-beamcuring1995(02)6.PREWOKM;BRENNANJJ;LAYDENGKFiberreinforcedglassesandglasses-ceramicsforhighperformanceapplications1986(02)7.徐永东;张立同;成来飞CVI法制备连续纤维增韧陶瓷基复合材料1996(05)8.NASLAINRProcessingofceramicmatrixcomposites[外文期刊]1999(01)9.肖鹏;徐永东;张立同高温陶瓷基复合材料制备工艺的研究[期刊论文]-材料工程2001(02)10.MEHANRLEffectofSiCcontentandorientationonthepropertiesofSi/SiCceramiccomposite1978(02)11.HUCKEEEProcessdevelopmentforsiliconcarbidebasedstructuralceramics198312.HILLINGWBMakingceramiccompositesbymeltinfitration1994(04)13.JAMETJ;SPANNJR;RICERWCeramic-fibercompositeprocessingviapolymerfillermatrices1984(7-8)14.谢征芳;肖加余;陈朝辉溶胶-凝胶法制备复合材料用氧化铝基体及涂层研究[期刊论文]-宇航材料工艺1999(02)15.SCHULZRB;RAYJDTransportation,energyandceramics[外文期刊]1991(7-8)16.肖鹏;熊翔;张红波C/C-SiC陶瓷制动材料的研究现状与应用[期刊论文]-中国有色金属学报2005(05)17.张长瑞;周新贵;曹英斌SiC及其复合材料轻型反射镜的研究进展[期刊论文]-航天返回与遥感2003(02)18.PAPENBURGU;PFRANGW;KUTTERGSOpticalandoptomechanicalultra-lightweightC/SiCcomponents[外文期刊]1999(02)19.张玉娣;周新贵;张长瑞Cf/SiC陶瓷基复合材料的发展与应用现状[期刊论文]-材料工程2005(04)本文读者也读过(10条)1.马彦.马青松.陈朝辉.MAYan.MAQingsong.CHENZhaohui连续纤维增强陶瓷基复合材料国外应用研究进展[期刊论文]-材料导报2007,21(z1)2.史国普.ShiGuopu纤维增强陶瓷基复合材料概述[期刊论文]-陶瓷2009(1)3.何新波.杨辉.张长瑞.周新贵连续纤维增强陶瓷基复合材料概述[期刊论文]-材料科学与工程2002,20(2) 4.李香兰纤维增强陶瓷基复合材料的发展及应用[期刊论文]-硅谷2010(10)5.张艳丽.郭红霞.ZHANGYan-li.GUOHong-xia纤维增强陶瓷基复合材料及其应用[期刊论文]-山东建材2007,28(3)6.仵亚红纤维增强陶瓷基复合材料的强化、韧化机制[期刊论文]-北京石油化工学院学报2003,11(3)7.肖鹏.徐永东.张立同.XIAOPeng.XUYong-dong.ZHANGLi-tong高温陶瓷基复合材料制备工艺的研究[期刊论文]-材料工程2000(2)8.何柏林.孙佳.HEBo-lin.SUNJia碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的研究进展及应用[期刊论文]-硅酸盐通报2009,28(6)9.邹世钦.张长瑞.周新贵.曹英斌.ZouShiqin.ZhangChangrui.ZhouXingui.CaoYingbin连续纤维增强陶瓷基复合材料在航空发动机上的应用[期刊论文]-航空发动机2005,31(3)10.陈朝辉.胡海峰.马青松.王松陶瓷基复合材料研究的进展[会议论文]-2006引证文献(6条)1.李树杰.张岚.陈孝飞.刘文慧.席文君聚硅氧烷HPSO-VPSO体系的交联和裂解[期刊论文]-粉末冶金材料科学与工程2013(3)2.李力Cf/SiC制动材料弯曲性能的研究[期刊论文]-热加工工艺2011(22)3.何柏林.孙佳陶瓷基复合材料增韧技术的研究进展[期刊论文]-粉末冶金工业2009(4)4.黄康明.李伟信.饶平根.陈大博.吴建青陶瓷增韧技术的研究进展[期刊论文]-中国陶瓷2007(11)5.宣海军.陆晓.洪伟荣.廖连芳航空发动机机匣包容性研究综述[期刊论文]-航空动力学报2010(8)6.冯立超.乔斌.贺毅强.于雪梅深海装备材料之陶瓷基复合材料的研究进展[期刊论文]-热加工工艺2012(22)引用本文格式:李专.肖鹏.熊翔.LIZhuan.XIAOPeng.XIONGXiang连续纤维增强陶瓷基复合材料的研究进展[期刊论文]-粉末冶金材料科学与工程2007(1)

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
大家都在看
近期热门
关闭