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    仿生复合材料.docx

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    仿生复合材料.docx

    仿生材料探讨进展(讲义)ResearchProgressofbiomimeticmateria1.s仿生学(BiOniCS)诞生于二十世纪60年头,是Bi(O)+(e1.ectr)onics的蛆合词,重点着眼于电子系统,探讨如何仿照生物机体和感官结构与工作原理,而材料的仿生探讨则由来已久。80年头后一期,日本复合材料学会志发表了一系列关于材料仿生设计的论文,分析了部分生物材料的更合结构和性能,我国学者也开展了卓有成效的探究匹嵋美、英等国合作在1992年创办了材料仿生学杂志(BiOmimetics),BiOmimetiCS意为仿照生物,着重力学结构和性质方面的仿生探讨。但人们往往狭义地理解“mimetic”含义,认为材料仿生应尽可能接近仿照材料的结构和性质,而出现一些不必要的争议。近年来国外出现“Bio-inspired”一词,意为受生物启发而研制的材料或进行的过程。其含义较广,争议较少,似更贴切,因而渐为材料界所接受.通常把仿照生命系统的运行模式和生物体材料的结构规律而设计制造的人工材料称为仿生材料(BiomimeticMateria1.s1.o这是材料科学与生命科学相结合的产物,这一结合衍生出三大探讨领域:自然生物材料,生物医学材料(狭义仿生)和仿生工程材料(广义仿生一即受生物启发而进行的材料仿生设计、制备与处理等)。一、 自然生物材料与生物医学材料自然生物材料经过亿万年物竞天择的进化,具有独特的结构和优异的性能。通过自然生物材料的探讨,人类得到了很多启示,开发出很多生物医学材料和新型工程材料。自然生物材料的主要组成为蛋白质,蛋白质分子的屏本结构是由各种氨刀酸已知才120种组成的长处,变更料用酸的种类与排列次序,便可以合成千差万别、性能各异的蛋白质。蛋白质的合成确定于遗传基因,即RNA(核糖核酸中每二个碱基对构成一个密码干,确定一种氨基酸。在现代遗传工程探讨中采纳“基因定位突变技术”,可以变更某些碱甚对的依次和种类,以合成所须要的蛋白质,利用DNA技术干脆“克隆”出自然生物材料己有报导。可见蛋白质有机材料不仅性能优越,而且易于调整和限制,因此将会作为功能材料和结构材料得到应用。目前,蛋白质材料己在生物芯片、生物传感器、神经网络计算机等领域派上用场1%据统计,被具体探讨过的生物材料迄今已超过一千多种,涉与到材料学科的各个领域,在医学临床上应用的就彳T几十种。用以和生物系统结合,以诊断、治疗或替换机体中的组织、器官或增进其功能的材料被称为生物医学材料(Biomedica1.Materia1.s)。依据材料的生物性能,可分为生物情性材料(BiOinertMateria1.S)与生物活性材料(BiOaCtiVeMateria1.s)两大类°前者在生物环境中能保持稳定,不发生或仅发生微弱化学反应,后者则能诱发出特殊生物反应,导致组织和材料之间形成健接,或提高细胞活性、促进新组织再生。依据材料的组成又可分为:生物医学金属材料(Biomedica1.Meta1.1.icMateria1.s),生物医学高分子材料(BiOrnediCa1.Po1.ymer),生物陶瓷(Biomedica1.Ceramics),生物医学复合材料(Biomedica1.Composites),生物衍生材料(Bio1.OgiCanyDerivedMatCria1.S)等。生物医学材料要干脆与生物系统结合,除应满意各种生物功能和理化性能要求外,还必需具有与生物体的组织相容性,即不对生物体产生明显的彳害效应,且不会因与生物体结合而降低自身的效能和运用寿命.医学临床对所用生物材料的基本要求包括:材料无毒,不引起生物细胞的突变和组织反应;与生物组织相容性好,不引起中毒、溶血、凝血、发热和过敏等;化学性质稳定,抗体液、血液、与能的腐蚀和体内生物老化;具有与自然组织相适应的物理、力学性能等。为满意上述要求,生物医学更合材料是较佳选择。医用金属、高分子材料、生物陶浇等均可作为生物医学复合材料的基体或增加体,经过适当的组合、搭配,可得到大盘性质各异、满意不同功能要求的生物医学复合材料。此外,生物体中绝大多数组织均可视为复合材料。通过生物技术,把一些活体组织、细胞和诱导组织再生的生长因子等引入生物医学材料,给无生命的材料赐予生命的活力,并使其具书药物治疗功能,成为一类新型生物医学复合材料一可汲取生物医学更合材料,这些材料的发展为获得真正仿生的复合材料开拓了途径。二、 材畀仿生与仿生工程材料从材料学角度相识、仿照或利用某些生物体的显微结构、生化功能或生物合成过程来进行材料的设计、制造,以便获得具有特殊功能或优异性能的新材料是材料仿生的主要内容,也是设计制造新型复合材料的方效途径。材料仿生包括:结构仿生、过程仿生、功能仿生、智能仿生与综合仿生。材料仿生的过程大致可分为三个步骤,即仿生分析,仿生设计,仿生制备。现有文献中关于仿生分析的探讨较多,而涉与仿生设计与制备的探讨较少。1、结构仿生自然生物材料几乎都是复合材料,不同物质、不同结构、不同增加体形态和尺度的复合使得自然生物材料具有远远超过单一常规材料的综合性能。结构仿生的目的就是探讨自然生物材料这些自然合理的曳合结构与其特点,并用以设计和制造先进复合材料。D增加体形态仿生:作为复合材料,增加体的形态、尺寸对其性能有重要影IMI3J。由植物学可知,几乎全部的植物纤维细胞都是空心的。空心体的韧性和抗弯强度要高于相同截面的实心体。用CVD方法制备空心石墨纤维,其强度与柔韧性均明显高于实心纤维C竹纤维的精细结构如图所示,其中包含多层厚薄相间的纤维层,每层中的微纤丝以不同升角分布,不同层间界面内升角渐渐变更(图1),据此提出了仿生纤维双螺旋模型(图2),试验证明其压缩变形比一般纤维高3倍以上UN久文献”6高温高压条件卜合成了竹纤维状Si3NBN陶瓷红合材料,证明其断裂韧性和断裂功分别超过了24MPam14000Jm2o图1竹纤维的精细结构图2增加纤维的仿生模型(八)和一束传统增加纤维模型(b)勖物的长骨般为中间瘦长、两端粗大、过渡网滑的哑铃形结构,既有利于应力的减缓,又避开r应力集中,与肌肉协作使肢体具有很高的持垂比。仿照这种结构“,把短纤维设计成哑铃形,并计算出端球与纤维直径的最佳比值,用这种形态增加体制得的复合材料强度提高ri4倍。深扎在土壤里的树根和草根不仅可以汲取水分和养料,保证草木生长并树立于风雨中不被吹倒或拔起,而且还可防止水土流失,加固河岸与堤坝。仿照树根和草根的结构,人们提出了分形树纤维模型(图3)。理论和试验证明,具有分叉结构的纤维拔出力和拔出功随分叉角的增加而增加,这种根茎分叉状形态的增加体可同时提高熨合材料的强度和韧性。甲壳的纤维片条中存在很多“钉柱”以与山“钉柱”支撑而形成的空隙,这样的结构形式使材料既较轻而又具有较好的刚度和面内抗剪强度,满意r昆虫外甲壳自然复合材料对提高材料粥度、刚度、减轻材料重量以与糅放或减轻材料内应力的要求。在昆虫外甲壳中的传感器官和传输物质的管道与孔洞旁边的纤维具有较高的密度与保持连续地绕过,这与孔边的高应力场相适应,当外甲壳发生断裂时在这些地方遇到剧烈的反抗而消耗大量的能以,使材料在孔洞旁边具有很好的强度和止裂实力。据此结构制备的复合材料彳更高的强度和断裂韧性|历。()(3图3分形树纤维拔出模型3)一级分叉纤维(b)二级分叉纤维2)增加体与基的a合方式仿生a.海洋贝类壳体的层片结构与其仿生海洋贝类壳体可看成是类自然陶建基复合材料,其蛆成较为简洁,由近95%以上较硬的无机相一一碳酸钙和少于5%较切的有机质(蛋白庾、多糖)所构成。通常碳酸钙晶体的强度与弹性模量等比一般气化物、碳化物晶体低,但当碳酸钙与有机质构成贝壳后,却具有很强的抗挠曲强度和抗压强度。尤其是断裂韧性,明显高干其它人造陶变。贝壳的性能是由其结构确定的,即由碳酸钙晶体的规则取向与其与有机质的复合排列方式所确定。海洋贝类壳体常见的结构类型如图4所示(间,不同结构对应不同的性能。鲍鱼的壳体具有典型的珍宝层结构,碳酸钙薄片与有机质依据”豉与泥浆”形式砌合而成C碳酸钙为多角片状,厚度为微米量级:有机质为片间薄层,厚度为纳米最级C图4几种常见的贝壳的微观结构(八)珍宝层(b)叶片层(C)陵柱层(d)交叉拄层(e)复合层片海螺壳则为层片交叉穆合结构,层厚1040um,各层取向互成70°90°的夹角。探讨表明,碳酸钙晶体与有机基质的交替桎层排列是造成裂纹偏转产生韧化的关键所在,一般说来,珍宝层结构具有比交叉层片结构更高的强度和断裂能,而后者在阻挡裂纹扩展方面更具优势.基于对海洋贝类壳体的结构与性能的探讨,可抽象出一种材料模型,即硬相与韧相交替排布的多层增切模型。依据这一模型,人们开展了仿贝壳陶究增韧更合材料的探讨,部分探讨成果见表1。表1仿贝壳陶建增切更合材料的探讨成果网陶优(硬相)软相(韧相)制备方法性能比较(费层与整体)B1CA1.B.C/A1叠层断裂韧性提高30%SiC石墨Sie石里登层热压成断裂功提高100倍型SiCA1.SiC/A1.叠层热压成型断裂韧性提高25倍A12O3C纤维AI2O3/C纤维橙层热断裂韧性提高压烧结152倍SiN4C纤维SiN,C纤维福层热压断裂韧性提高烧结30-50%A12O3芳纶增加树脂AhCh/树脂热压成型断裂功提高80倍可见仿生增韧的结果还是特别明显的。金属AI能在确定程度上钝化裂纹尖端,但不能有效地阻挡裂纹的穿透扩展;石墨层可造成裂纹在界面处偏转,但这种弱化界面的方法其止裂实力是有限的;纤维、高分子材料的止裂实力优越,有待进一步探讨。H前,仿生增韧陶瓷的叠层尺度都在微米以上,而实际的贝类珍宝层则是纳米级的微蛆装结构,正是这种特定的有机一无机纳米级豆合的精细结构确定了其具有优异的件.能事实上,纳米复合材料广泛存在于生物体(如植物和骨质)中,但直到80年头初才由Roy和KoEmmeniI提出纳米豆合材料(NanOCOmPOSiteS)的概念。这种材料是由两种或两种以上的吉布斯固相至少在一个方向以纳米级尺寸(ITOOnm)更合而成,这些固相可以是晶态、非晶态、半品态或者兼而有之,而且可以是有机的、无机的或两者都有。利用层状固体的嵌入反应特性来合成有机一无机纳米亚合材料近年来己引起人们的广泛关注,所获得的纳米复合材料具有独特的分子结构特征和表现协同效应,既表现出无机物优良的强度、尺寸稳定性和热稳定性,又具备有机聚合物的断裂性能、可加工性和介电性能。聚合物的嵌入主要有三种途径:单体原位聚合,干脆熔融嵌入与聚合物从溶液中嵌入。这些方法的特点是利用某些无机物槁体组分单元的可重排件得到纳米尺度的二维排列,再通过特有的加工将众多数址的品层组装成高度有序的结构,并分布在聚合物相中,形成性能优异的衣机一无机纳米熨合材料31。b竹材、骨质的外密内疏、外硬内切结构与其仿生自然竹材是典型的纤维增加复合材料,其增加体一一维管束(VaSCUIarDistancefromsurtace.mmbund1.e)的强度大约是基体的12倍,弹性模屈是基体的23倍Iq图5竹茎的横极面图6竹的强度和密度随距外表面距离的变更在竹茎的横檄面上维管束的分布是不匀称的(图5),外层竹青部分致密,内部竹肉部分渐渐变疏,内层竹黄部分乂变为另一种细密的结构,即竹材从外表面到内表面增加体呈梯度分布。竹材横戳面强度与密度的分布曲线如图6所示。这是一种特别合理的、能供应与风力作用卜径向弯曲应力相适应的强度分布的优化结构模式。依据这种曳合模式设计制备的结构仿竹纤维增加复合材料,其平均弯曲强度比具有同样数后纤维但匀称分布的复合材料的平均强度提高r81%103%21.'o动物骨质可称为有机一无机纳米复合材料,有机成分为胶原纤维和少量无定形基质,约占骨重的35%;无机成分主要是控基磷灰石(Hydroxyapatite),约占骨重的65%。电镜卜.璘灰石晶体呈细针状,长约2040nm,厚约4nm2%骨质中的胶原纤维成层状排列,同一层中相互平行,相邻两层互成确定角度。羟菸磷灰石则排列于胶原纤维之间,由基质粘合在一起,形成坚韧强硬的骨板。骨多为外密内空,中间彳件髓。骨有松质骨和密质骨之分,二者同时存在时,琉密呈梯度变更。动物软骨由软骨细胞、软骨基质和胶原纤维构成,关节软骨的探讨表明,软骨细胞与纤维的尺寸、分布由外向内也呈明显的梯度变更。龟壳结构与动物骨质相像,也分为密质层和松质层两部分,密质层位于壳体的外侧,羟基磷灰石以柱状品定向排列,中间由基质膜相连;松质层位于内侧,柱状晶成束聚集、无规则分布。密质层和松质层二者之间无明显界限,而是梯度渐变的31.这种渐渐过渡的复合结构不仅保证龟壳具有较高的强度和断裂切性,而且与本体肌肉结合应好。C.生物体非光滑表面与其仿生生物体表面普遍存在着几何非光滑形态,即确定几何形态的结构单元随机地或规律地分布在生物体表各部位,结构单元的形态有鳞片形、凸包形、凹坑形、水纹形、刚毛形与复合形等。仿荷叶的衣物面料,钢板的毛化(粗化、翅化)处理等都是对生物非光滑功能表面仿照的很好例证。汽车工业中运用的薄钢板经毛化处理后,变形匀称,成型性好,涂挂性好,冲压成型废品率大为降低,经济效益显著。虽然独创者可能未从仿生学角度动身,但其效果却与生物作光滑功能表面不约而同。轧制毛化钢板的轧辗经激光毛化处理后,显微组织发生变更,可能产生微晶、纳米晶、非晶等,耐磨性提高;表面状态变更,凸起部支撑载荷,凹下部储存涧滑剂,收集磨屑;非光滑表面还可对表面残余应力进行调整,使表面裂纹焊合、钝化,成形质地明显提高。2.过程仿生生物体的组成、结构确定其性质和功能,而这些结构的形成机制和形成过程的探讨对材料工作者是特别重要的。海洋贝类壳体的形成就是个奇妙的矿化过程,如能仿照,则可望在常温下合成、制造出一些具方特殊性能的材料。自然界生物从细菌、微生物到动物、植物的体内均可形成矿物IM,因此,人们对生物矿化过程、钙化过程的仿生探讨赐予了极大的关注明。各种生物体矿物矿化过程的具体机制尚不甚清晰,但一般认为,生物矿化是在有机基质的指导下进行的。特定的生物细胞分泌特定的基质,而特定的基质产生特定的晶体结构。基质作为一个有机高分子的模板般造和生成矿物,不仅使矿化过程成核定位,而且限制结晶的生长。文献认为矿化过程大致有四个阶段:有机大分子预组织形成一个有组织的反应环境:无机物和有机物在界面上发生由分子识别诱导的析出反应从而形成矿物相的晶核;无机物的定向生长和遗传限制;无机物在细胞的参加下同有机物组装成高级结构。其中有机基质与有机一无机界面的分子识别,在晶体的成核、生长以与微结构的有序组装方面起着关健作用。这里涉与到方机物的官能团排列和无机物晶格之间的匹配、静电作用、细胞的遗传和限制等问题,过程相当困难。GiUseppeFa1.iniI闾通过探讨贝壳的有机成分B-甲壳素、丝心G白与其它可溶性大分子(糖蛋白)对CaCo3结晶的影响,探讨了各成分在矿化过程中的作用。结果表明,CaCO3的结晶形态总是与被提取的原贝壳晶体结构相一样,即从文石结构贝壳中提取的大分子,可以使CaCO3以文石晶型结晶,对方解石亦然,当溶液中没有这种大分子时,则无结晶发生或只有一些球状晶体生成。蛋壳的钙化过程与海洋贝类矿化过程相像,有机质与钙离子的结合对结品与钙化过程有重要作用,探讨认为有机质与钙离子最可能的结合机制是整和作用。有机质通过整和使钙离子固定在某空间位置上而成核,CaCo3在其上沉积,进行晶体生长。结晶体表面总是覆盖着一层致密的有机高分子层,它是产生卜.层晶体的基础。利用方机大分子的模板来诱导和限制无机矿物的形成和生长,是人们从生物过程得到的启示。某些高分子在确定条件卜,依有分子之间的作用力而自发组装成结构稳定整齐的分子聚集体的过程被称为分子自组装(Se1.f-assemb1.y),该词于80年头初由SagiV1.咫首先采纳。他把栽玻片浸入三家硅烷的CC1.j稀溶液中,得到了一层在SiOz表面匕自组装成的单分产膜,这可以说是生物膜的一种仿生,它有可能在室温卜把分子一层层地从小到大装配成材料或器件。利用自组装膜的极性功能端头可以在金属表面“矿化”,达到材料表面改性的目的;假如把该技术与胶体化学方法结合,则可制备出纳米级的有机一无机层层相间的多层异质结构。PatriCia.A.26用CdS在聚环氯乙烷(PEo)溶液中的合成反应来模拟生物矿化过程:CdC1.2+SSi(CH3)2)2CdS+2Si(CH3)2C1.0其中PEO为有机相,生成的CdS为无机相,犹如生物体中有机相与无机相离子的作用一样,形成晶体复合物。在含有CdS晶核的PEO膜上可生长出规则的CdS土方晶体,常温卜.由小品粒规则聚集而成,这与自然矿化过程极为相像。有机高分子作为无机晶体生长的中介,并确定产物的形态。李恒德因等用乙二胺四乙酸在钛表面上自蛆装,目的是在金属钛表面构筑一层羟基璘灰石,制作带有生物活性涂层的人造关节。Mann囱则用高分子模板组装方法得到了CaCo3的高层结构,结果与单细胞生物海藻的球壳特别相像。GuoYUmingWJ等人通过自然矿化的理论,仿照生物矿物中丙烯酸脂钠自我组装的过程,合成了CaeO3,在试验中发觉CaCo3的形成和丙烯酸脂钠的聚合同时发生,结果显示丙烯酸脂钠自我组装的过程对CaCO3的结晶和生长有一个重要的影响。目前生物矿化的探讨主要集中在以下几方面:诱导分子膜作为分子模板的定向成核;利用超分子组装体系合成纳米材料;微结构的构筑等。过程仿生与生物矿化的探讨使人们有希望获得既有确定大小、晶形和取向,乂具有声、光、电、磁等功能的特殊晶体,为进一步合成性能优良的材料开拓了一个新的探讨天地。3、功能仿生为适应生存环境,自然生物材料除具有一般材料的承受栽荷、耐磨防护等功能外,还有很多一般材料所没有的功能,如防粘、降阻、白洁等,其中最重要的是自我调整功能,作为彳生命的器官,生物材料能够在确定程度上调整自身的物理、化学、力学性质,具有自组织、自适应、自修复、自愈合、自清洁等功能。D生物表皮防粘、降阻功能与其仿生2)自洁功能与其仿生(荷叶一不脏衣料)3)耐磨功能与其仿生(穿山甲鳞片、贝壳)4)生物活性功能与其仿生(短基磷灰石与涂层)4 .智能仿生从低等生物的剌激一反应到人类的高级才智,自然界生物在自身漫长的进化过程中获得了一种实力一一搜集、分析与处理环境信息,推断并调整自身行为模式,以改善共:对于环境适应性的实力,即所谓生物智能。生物智能的实现则依堆于生物体材料的多种功能。对这些功能进行仿照,人们开发了很多具行声、光、电、热、磁等干脆效应与其转换、偶合的功前材料,将这些材料进行适当的复合、组装,就发展起来一类最先进的仿生复合材料一一智能复合材料。这是一类集成有传感、骚动、限制器与主体复合材料的主动材料系统,亦称之为智能复合材料结构(Smartorinte1.1.igentmateria1.sstructure)0除了具有承栽、感知、曲动功能外,还同时具有自动限制和计算学习的功能。其中主体豆合材料类似于动物的骨架,作用是赋形并承受栽荷等;智能复合材料结构中感受四周环境变更的一类材料叫传感器,它相当于动物的神经系统;驱使结构自身适应环境变更的材料叫驳动器,作用犹如动物的肌肉一样;而限制器的作用则相当于动物的大脑。用于制作传感器的材料主要有光纤、压电材料、电阻应变材料、疲惫寿命元件与半导体元件等;用作驱动器的材料包括形态记忆合金、压电材料、磁致伸缩材料、电流变体与磁流变体等;限制器则由一些微型超大规模集成电路微处理器构成。常见的智能复合材料结构包括:a.自诊断、自适应智能复合材料结构291.用来对结构材料的原始缺陷与运用中的应力应变状态、损伤、疲惫、冲击、结构连接等状况进行实时在线监测,作出诊断、评价并自适应地变更结构的应力分布,提高结构的平安性。b.减震、降噪智能复合材料结构内用来抑制工程构件在受到动态激励时产生的振动和发出的噪音,这类智能结构可分为压电式和形态记忆合金两种,将其埋入结构,感受振动信号后变更结构动态阻尼,实现减震降噪,达到减缓结构疲惫、延K运用寿命等目的。此外还方形态自适应智能复合材料结构与智能天线复合材料结构等。智能复合材料结构具方迷人的应用前景,已吸引了各国的探讨者争相探讨。美国国防部与国家科学基金会等部门向这项探讨供应了大量的资金。美国陆军正在实施旋翼飞行器的自适应探讨,包括削减飞行器结构部件的振动和损伤自诊断;美国海军科研署己拨巨款探讨采纳智能复合材料结构对潜艇的振动和噪声进行主动限制,还提出了军用舰船智能表层的探讨;美国空军则规划在2010年飞机整体实现自适应智能表层结构。日本也宣布将在2010年开发出具有识别、传递、输送与环境响应功能的自适应智能材料。我国智能复合材料结构的探讨始F90年头,现己引起高度重视,并有专著出版口*该领域目前的探讨重点集中在传感、驱动器件的探讨,限制器的设计方法与信息处理方法的探讨,传感、邪:动、限制等器件与主体复合材料的偶合方式与信息传输方法,以与智能复合材料结构的制造、修理技术等。5 .综合仿生(1)(4)中两种以上的综合。一般状况F结构仿生与功能仿生是密不行分的,功能仿生要能结构仿生来实现。三、结束语今日,生命科学和材料科学都已取得了重大的发展,二者结合衍生出的材料仿生与仿生材料已成为具有重大意义的探讨方向。在接着扩大仿效对象的同时,要向更深的层次发展,从宏观、细观的观测到微观分析探究,再回到宏观的实践中去,即从仿生分析、仿生设计逐步过渡到仿生制备和工程应用。不仅进行结构仿生,而且重视过程仿生、功能仿生、智能仿生和综合仿生,努力向实际工程应用方面发展。本人在材料仿生方面的初步试1 .耐磨M锹TiCp内生复合材料的仿生设计与制备自然生物材料经过亿万年物竞天择的进化,具方独特的结构和优异的性能。将材料科学与生命科学相结合,仿照或利用某些生物体的显微结构、生化功能或生物合成过程是设计制造新型复合材料的方效途径。广义地说,由若干种理化性能不同的蛆分材料按确定方式、比例、分布制成的各种人造熨合材料实质上也是对自然材料的仿照,但这种仿照尚处于基体与增加体豆合体系探讨的初级仿生阶段。迄今为止,真正的复合材料仿生设计和制备尚未付诸实践本文试图在钢基耐磨复合材料的结构设计、抗磨功能和复合工艺过程设计中与一些生物材料进行仿生类比,以便利用来自生物材料的组成、结构、功能和合成过程的有用信息,指导复合材料的结构优化、复合机理、制备工艺等探讨,研制开发出性能优异的新型耐磨复合材料.D生物材料结构、性IB的梯度特征与表层梯度3»化自然生物材料如:竹子、木材、骨头、牙齿、贝壳等均具布简洁的组成、精细的微观构造和更合材料的全部特点,是自然界生物长期演化进化而成的高度优化了的自然复合材料,其综合性能远远超过常规单一材料和人造更合材料。从材料学角度考察这些自然生物材料的构造和性能可以看到,其组成多为硬相与韧相组合,其结构多为外密内疏,其性能则多为外硬内韧,旦密-疏、硬-切从外向内是梯度渐变的,“原位自生”的增加体亦呈梯度分布.这就避开了由于构造和性能突变造成的界面结合差、应力分布不合理、结合部位性能不匹配等难以解决的问题,同时也符合以最少的材料、最简洁的结构发挥最大效能的原理。从仿生学和摩擦学观点动身,可以抽象出一种新型抗磨材料,即硬相与韧相复合,蛆织与性能在断面上以连续梯度变更。工作表面一侧高硬度、抗磨损,而另一侧高韧性、耐冲击,其内部合金成分、显微组织、力学性能等在宏观上是近似连续变更的。这样既可同时满意高硬度、高韧性的性能要求,又可大量节约珍贵合金资源,做到“好钢用在刀刃上”。因此,本文对所探讨的钢基耐磨复合材料做如下设计:选用碳化物中较硬的TiCP作为增加体,通用耐磨材料中韧性较好的奥氏体镒钢作为基体,采纳原位自生TiCP梯度复合工艺制笛。由于增加体是从金属基体中原位自生的热力学稳定相,不仅尺寸匀称细小、颗粒表面无污染、与基体涧湿性好、界面结合强度高,而且省去了增加体单独合成、处理、和弥散加入等困难工序,更易与工程化连接。2)生物自适应功与材料磨损表百的加工硬化自然生物体具有反馈限制与自我调整的自适应实力。如动物通过体液和神经系统能够自动地限制和调整自身的体温、血压,以适应环境的变更、保持动态平衡;当机体受到损伤时,生物体内的内分泌系统会自动分泌出确定物质进行填充、修复、愈合或局部再生,即生物材料具有感知、信息加工(自我诊断),自我爱护、自修复、自愈合、自清洁等功能。依据物理学中耗散结构的理论网,自修复、自愈合的本质就是一个开放体系和四周环境进行物质和能也交换的自组织、自适应过程。奥氏体耐磨镭钢服役过程中的加工硬化与生物材料的这种自适应有确定的相像性。磨损过程中磨粒在对材料不断进行冲击、犁皱、显微切削等造成损伤的同时,两者亦产生热能、撞击能、变形能的交换,使材料表面产生加工硬化以反抗磨粒的磨损。关于奥氏体耐磨钻钢加工硬化的机理至今尚无定论,最新的说明是冲击造成位错、堆垛层错、马氏体、马氏体的强化作用,或位镐、层错、形变诱发马氏体、形变李晶和弥散析出微细碳化物等综合作用所致阴。其中形变诱发马氏体的相变强化和其次相硬质点阻碍滑移、增殖位错的强化作用已为试验所证明。众所周知,一般高铳钢中奥氏体特别稳定,在剧烈冲击工况卜.亦很难发生马氏体相变。因此,降低奥氏体的稳定性,促进服役过程中奥氏体向马氏体的转变对提高材料耐磨性有重要意义。对Fe-C-Mn合金固溶处理组织图的探讨表明,降低C、Mn含fit可降低奥氏体稳定性、促进形变诱发马氏体的产生。在Mn428%,C03%范围内,随C、Mn含成的变更铁碳镒合金经100oC固溶处理后组织依次为a.+A残(双相铳钢),Afr(介稳定奥氏体铳钢),A(稳定奥氏体镉钢)和A+(FeM*C(带有碳化物的奥氏体镒纲)。选择合适的基体合金成分,并于凝固过程中在耐磨一侧加入确定地钛铁合金使之与基体中的碳作用,一方面生成大盘弥散分布的TiC颗粒作为增加相,另一方面降低该处基体的含碳质使其成分进入介稳定奥氏体区,服役过程中稍彳冲击,就会诱发马氏体相变,使材料自身的强度和硬度提高。奥氏体稳定性越低,服役工况越恶劣,形变诱发产生的马氏体越多,材料反抗磨损、爱护自身的实力越强。从这种意义上讲,所设计的复合材料可以“感知”外部剌激应力的大小,并以形变强化主动响应,具才自我爱护的自适应实力。3)生物矿化过程与环HiHI复合工艺具彳j很高抗压强度与耐磨性的海洋贝类的壳体由较硬的碳酸钙和较韧的有机基质构成,其合成(矿化)过程一般被认为是在基质指导卜.进行的,基质作为“模板”使矿化过程定位形核,并限制碳酸钙的结晶生长方式与生长速度,特定的基质产生特定的晶体结构。基质的合成乂是在细胞的指导下进行的,特定的细胞分泌特定的基质。而细胞的分裂又受空于基因,即生物体结构的成形属于种基因生长型。在各种基因限制卜°,细胞并行分裂发育生长出各种结构,体现出遗传和变异。与上述过程类比设计了一种环瀑悬铸梯度复合工艺C生成TiCP增加体的钛铁颗粒作为“携带某种基因的细胞”,在钢凝固过程中弥散加入,并随充型凝固过程的进行不断变更其加入量。进入钢液的钛铁颗粒在高温作用卜.熔化、“分裂”,与铜中的碳、毓等生成化合物,弥散分布于钢液中。一方面,钛铁颗粒作为微型冷铁汲取热盘,加快结晶速度,使钢液降温、增粘、保持调配出的成分梯度,并与固/液界面交互作用,影响晶体生长方式与其形态。另一方面,Ti与钢中的C发生冶金反应生成的TiC可作为奥氏体结晶的异质核心或形核基底,细化晶粒,产生细晶强化和弥散强化。同时,加入的钛铁颗粒本身的状态对豆合材料基体的形成有遗传效应,加入的数量亦可间接限制材料的凝固速度。对于奥氏体耐磨铳钢来说,TiC在凝固过程中的生成,要消耗钢中的碳,从而阻挡MC3型晶界碳化物的形成,大大改善其铸态冲击韧性C现有的TiCP增加钢、铁基宜合材料制备工艺都是通过一个配制好适当成分的、能析出TiC颗粒的FC-C-Ti合金熔体的凝固来制备,即Ti是在合金熔炼过程中加入的,其优点是可获得大体积分数的TiCP增加相。但同时也带来一些难以解决的问题:由于是熔炼过程中加入,Ti的烧损严峻,熔体粘度高、流淌性差、充型困难,因此要提高熔化温度,不仅奢侈能源而且进一步增加Ti的烧损。生成的TiC长大时间长、颗粒粗大,影响强化效果、降低材料性能,且只能整体更合、成本较高,难以在近期实现工程应用。而新工艺干脆选取通用工程材料作基体,大部分Ti在合金充型凝固过程中弥散加入,解决了熔体粘度高、充型困难、TiC颗粒粗大等难题,并可进行表层梯度通化或局部强化,易于实现工程化。其缺点是TiCP的体积分数不行过高,否则易产生铸造缺陷。4)新型嵬合材料的峥与性能2.瞬态商IMt非平衡仿生处理模具钢触绘复原与损伤愈合一、探讨的目的、意义和成果的预料去向疲惫失效是工程构件最主要的破坏形式之一,据统计,机械零件的失效约有80%为疲惫损伤”。随着工业化规模的快速扩大,服役于高温的材料应用范圉也越来越大,旦变温边界向更高上限和更低卜限温度发展,由此造成零件和结构由交变温度与循环载荷造成的热疲惫或热机械疲惫破坏现象日益严峻。我国每年由各种疲惫失效所造成的损失达数亿元,损失是特别惊人的。金属材料疲惫损伤的微观机制特别困难,多少年来,人们都在致力于疲惫损伤行为和失效机理的探讨,并通过调整材料的化学成分、改进制造工艺和零件结构等方法来改善其微观组织和受力状态、提高力学性能、减缓和阻挡疲惫裂纹的萌生与扩展,以延长冬件的运用寿命.假如说材料的疲惫损伤意味着失效,则其疲惫复原与损伤愈合将导致豆效,但迄今为止,对材料疲惫损伤失效的相反过程一材料的疲惫更原、损伤愈合的复效过程却探讨甚少。从材料仿生学的角度来看,生命体是一个具有耗散结构的开放体系,其疲惫或损伤能够通过从外界补充能砧和物质,经过自组织过程而修熨或再生,因而寿命可比无补充时成千仃倍地延长。工程材料虽无生命可言,但其承受载荷、遭遇损伤时也可看成是与外界有能敬交换的开放体系,当其中疲惫产生的微观缺陷还没有聚集到产生裂纹时就输入适当的能量,进行仿生处理,既不损坏正常结构,又可使疲惫部位驰豫复原,损伤部位重组修复,以达到限制材料失效或延长部件运用寿命的目的。对比生物机体损伤愈合模式和金属材料疲惫时的结构转变特性,可知其物理本质都是一开放体系和四周环境进行物质和能量交换并进行自然织的过程。这一共同的物理过程使我们有可能通过适当处理来实现金屈材料的疲惫复原和损伤愈合。本探讨的目的就是从广义的过程仿生原理动身,以热作模具铜的热疲惫或热机械疲惫损伤复原为探讨对象,采纳瞬态高能量仿生处理来消退疲惫,修复损伤,探讨超短时高能盘电脉冲作用卜固体金属材料中引发的一系列瞬时动态过程与其伴生现象和后部组织演化规律,建M相关的理论体系和结构模型,深化探讨材料疲惫复原和损伤愈合的作用机制,优化处理工艺,为大幅度提高模具的运用寿命供应新的理论依据和具有自主学问产权的好用技术。模具是机械制造业最重要的工艺装备,由于型腔困难,加工困难、耗能费时,因此价格昂贵,有“黑色黄金”之称。我国每年消耗模具数万吨,价值数亿元。热作模具中由于热机疲惫而导致失效者占模具失效总量的60一70%,是模具失效报废的主要缘由之o因此,本探讨干脆面对模具行业,拟在模具疲惫失效之前,施以方效的处理,使疲惫者复原,损伤者愈合,正常者改进,从而成倍地提高模具的运用寿命.本探讨如获胜利,将在模具制造和运用企业之间建汇起“生态循环系统”,在模具制造、运用、失效、复效和再生等整个材料循环周期中节约资源和能源、削减污染、促进模具行业的绿色生态制造、I可用和可持续发展,具有重大的科学理论价值与国民经济意义。二、探讨课题所涉与的科学域,国内外达到的水平,存在的主要问题;本课题的学术思想、理论髓、主攻关便与熟到之处。1 .所涉与的科学«1域,国内外达到的水平本探讨课题涉与材料、物理、化学、力学、生物学、电磁学、仿生学等科学领域,是个多学科交叉、具有重大科学理论意义和技术经济价值的探讨领域。由于疲惫损伤造成工程构件失效的普遍性和严岐性,金属材料疲惫损伤行为和失效机理的探讨始终是人们关注的热点。与材料寿命相关的热应力分析、力学行为、疲惫损伤的微观机制与疲惫寿命预料等已有大量的探讨报道,并取得r很好效果。但这些探讨多留意于材料疲惫损伤失效中裂纹的萌生与扩展与材料力学性能的提高,对材料疲惫损伤失效的相反过程材料的疲惫复原、损伤愈合的显效过程却探讨较少。已见报道的材料损伤愈合方法主要包括电场、磁场处理,中途加热回火网等,后者效果较好,但需长时间加热,耗能费时,且有可能损害材料其它性能,有确定局限性。1963年苏联学者OATrOitSkii和V-1.1.ikhtman报导了电流能够变更金属晶体中位借运动的迁移率,随后他们探讨发觉对材料进行电脉冲处理可产生电塑性效应,彳利于提高材料疲惫寿命7%美国学者H.Conrad等和赖祖涵等“°1.发觉脉冲电流处理有利于提高多晶铜的疲惫寿命,降低沿晶断裂倾向,并探讨了电流处理对固态相变的影响门”。周本源等探讨发觉脉冲电流处理可改善铝箔的强度和弱性,阻滞钛合金裂纹扩展,使碳钢中疲惫损伤复原等m,脉冲电流在材料电致塑性、裂纹愈合、晶粒细化和非晶晶化等方面的探讨均有报道"”叫上述探讨为材料的疲惫复原与损伤愈合供应了一个有效途在一瞬态高能墙非平衡仿生处理。目前利用脉冲电流提高材料疲惫寿命的探讨多集中在损伤的修复、愈合方面,主要是利用脉冲电流产生的瞬态能量使裂纹尖端钝化止裂或使裂纹愈合,在这个领域中国科学院金属材料探讨所、燕山鬲校、南京航天航空高校、中国科学院材料物理中心、吉林高校等做较多探讨工作935),已经取得确定的进展,但上述探讨均处于微小样品试验探究阶段,根本机制还有待于深化系统地探讨;而干脆针对工程构件中未发生明显损伤的疲惫组织的机能复原、进而提高其运用寿命方面的探讨尚鲜见报道。2 .存在的主要问题金属材料疲惫损伤的微观机制特别困难,而由载荷与温度循环叠加造成的热疲惫或热机械疲惫损伤机制则更为困难、国内外现方的探讨主要集中在材料室温机械疲惫裂纹钝化、止裂与损伤愈合方面,对瞬态高能房电脉冲作用下固体金属材料中引发的一系列瞬时非平衡动态过程与其伴生现象和局部蛆织演化规律均缺乏深刻的了解,相关的理论体系和结构模型尚需建汇和完善。瞬态过程可能产生的焦耳热效应,磁压缩效应,集肤效应,收缩膨胀效应,电子风冲击和电迁移效应以与这些效应综合作用产生的瞬时高温、高压、输运过程等如何影响材料的位错组态、应力分布、组织回复、再结晶以与损伤部位的组织变更等作用机制和变更规律均不清晰。申请者在前期的探讨工作中还发觉,不同工艺参数的电脉冲处理(脉冲电压、电流密度、脉冲电流的脉宽和作用时间等)对热作模具铜热疲惫寿命的影响有所不同,处理得当将使材料的疲惫寿命成倍提高,若处理不当则无任何效果,甚至会促进热疲惫裂纹的萌生与扩展,使寿命降低。因此处理工艺参数的选取原则和优化方法也是急需解决的重要问题.3 .本课题的学术思想、理论依据一个远离平衡的开放系统通过与外界交换能电和物质,在外界条件变更达到确定固值时,能从原来无序状态变成时间、空间、功能的有序状态,这种非平衡条件下通过自组织过程形成的新的方序结构称为耗散结构。生命体在运动中消耗、补充和发育,其疲惫与休息、损伤与愈合都表现出开放体系耗散结构自我调整自我修复的种种特征。与此类比,无生命的工程材料在其承受载荷、遭遇损伤时也发生了与外界的能电与物质的交换,并以晶格畸变、位错滑动

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