第五章有机 无机复合材料中的界面第一讲ppt课件.ppt
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1、第五章 有机-无机复合材料中的界面,Organic-inorganic Composite Materials参考书: 纳米复合材料徐国财主编,化学工业出版社2002年,1.1. 复合材料概述,公元前5000年,中东人用沥青和芦苇复合在一起用来造船,公元前3000年前,印度人用虫胶树脂制作复合板,我国在封建时代故宫的建造中所使用了粘合剂,茅草和泥土的复合建造房子,紫金山庄稻草裹水泥制盖板 负责人称是竹篾环保型,安远炮台始建于清光绪十年(1884年)中法战争镇海役之前,安远炮台为黄泥、沙、石灰、和糯米的混合物夯实而成,极坚固。,120多年前,清朝军队在镇海大战103天,击败了入侵法军,取得中法战
2、争期间(1883年12月至1885年4月)海岸保卫战的首次胜利。法远东舰队司令孤拔 此役受重伤!,安远炮台,复合材料的定义,最具有说服力的定义是 ISO(International Organization for Standandization),即“复合材料是由两种或者两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。”,关于复合材料的定义人们说法不同。有人说“复合材料是由两种或者两种以上单一材料构成的具有一些新性能的材料”,这种解释虽容易被人理解,但从科学的角度来看,尚不完善,也不够确切。,复合材料界面工程示意图,复合材料界面微观结构和性能特征(界面热应力效应;界面化学反应和界
3、面结晶效应引起的应力效应,力学性能(拉、压、扭、弯、冲、剪),温湿效应,物理功能(电、光、磁、声、生物效应,结构复合材料,结构功能复合材料,功能材料,颗粒特性/团簇,树脂基体特性,复合工艺条件,环境条件,几何结构,宏观因素控制,微观结构设计,宏观性能,应用效能,无机相,有机相,复合材料的发展有三个过程,复合材料作为一门学科,作为一种新兴的材料工业,直到本世纪末40年代才出现。19401960 称为第一代。Glass fibers 增强塑料即玻璃钢,同时出现了硼纤维和CFRP。19601980 称为第二代。出现了KFRP、SiC纤维增强塑料、Al2O3金属纤维增强塑料。此间是先进复合材料的开发时
4、期。,复合材料的发展的三个过程,19802000 是先进复合材料得到充分发展的时期,称为第三代。在航空航天各领域得到了迅速的发展,并在各个领域得到应用,同时出现了纤维增强金属、纳米材料作为分散相等复合材料。,基体材料和增强材料,复合材料中存在两种或者两种以上的物理相,可以是连续的,也可以是不连续的。,其中连续的物理相称之为基体材料,而不连续的物理相以独立的形式分散在连续的基体中,即分散相。如果它对材料起到增强作用,则称增强材料,现代增强材料也有连续的情况,例如三维编织用于复合材料的增强材料。,复合材料,增强材料,基体,在纤维复合材料成型过程中,经过一定物理的和化学的复杂的变化过程,基体与增强复
5、合材料都共有特定形状的整体材料。,界 面,基体的主要种类,缩水甘油醚型ER,基体的作用,基体通过界面和纤维成为一个整体以剪应力的形式向增强体传递载荷;保护增强体免受外界环境的化学作用和物理损伤;基体像隔膜一样将增强体彼此隔开。复合材料的横向拉伸性能、压缩性能、减切性能、耐热性能和耐介质性能等都与基体有着密切关系,增强材料作用:1)增强增韧;2)提高使用温度;3)提高耐磨性能;4)提高其光电功能性能等,界 面,在复合材料的两种组成部分中,即在基体和增强材料存在着一个界面,界面则对复合材料的性质起到非常重要的作用。界面定义:基体与增强物之间化学成分有显著变化的构成彼此结合的、能起载荷传递作用的微小
6、区域。界面尺度:几个原子层数十微米界面形状:一个区域、一个带、一层、多层过渡区域;包括:原始接触面、基体与增强物反应形成的接触面等组成: 基体组分、增强物组分、反应组分、杂质,因此:界面是有层次的;界面不是简单的几何面,而是一个过渡区域。一般说这个区域是从增强体内部性质不同的那一点开始到基体内部与基体性质相一致的某点为止。该区域的材料结构与性能应该不同于组分材料的任意一个,可简称该区域为界面相(Interphase)或界面层(Interlayer)。,5.1.2 复合材料的界面效应,(1)阻断效应 (2)不连续效应 (3)散射和吸收效应 (4)感应效应 (5)界面结晶效应 (6)界面化学效应,
7、复合材料的界面效应,(1)阻断效应 起到阻止裂纹扩展,中断材料破坏,减缓应用力集中等。(2)不连续效应 在界面上引起的物理性质的不连续性和界面摩擦出现的现象,如电阻、介电特性、磁性、耐热性、尺寸稳定性等(3)散射和吸收效应:光波、声波、热弹性波、冲击波等在界面产生的散射和吸收,加透光性、隔热性、隔音性、耐冲击性等。(4)感应效应 在界面产生的感应效应,特别是应变、内部应力和由此而引起的现象,如弹性、热膨胀性、抗冲击性和耐热性的改变等。感应(或诱导)可以是一种物质(通常是增强物)的表面结构使另一种(通常是聚合物基体)与之接触的物质的结构出了诱导作用而改变。(5)界面结晶效应 基体结晶时易在界面上
8、形核,界面形核诱发了基体结晶。(6)界面化学效应 基体与增强材料间的化学反应,官能团、原于分子之间的作用。,阻止裂纹的扩展,不连续效应,电阻R1,电阻R1,电阻R2,散射和吸收效应,界面化学效应,R,O,M,H,O,H,O,H,M,H,O,O,H,Si,R,Si,H2O,R,M,H,O,O,H,Si,无机表面,聚合物表面,5.1. 3 复合材料界面理论,(1)化学键理论(chemical bonding theory),(2)浸润理论(wettability theory),3)极性理论,(4)酸碱理论(acidity-alkality theory),(5)扩散层理论(diffusion l
9、ayer theory),(6)变形层理论(deformable layer theory),(7)约束层理论(restrictive layer theory),(2)浸润理论(wettability theory),基体在增强剂表面良好浸润将导致增强剂和基体的界面粘接强度大于基体的内聚强度,否则因浸润不良将在界面产生空隙,在受力时导致应集中,发生破坏。,将杜普雷(Dupre)公式代人Young方程可以对基体在增强剂表面的浸润程度进行判断。,根据浸润理论,欲使基体能在填充剂上铺展,基体的表面张力必须小于增强(填充)剂或经偶联剂处理后的增强(填充)剂的临界表面张力。否则在界面上将会引起空隙。,
10、3)极性理论,界面张力具有加和性,其大小与温度、聚合物分子量和添加物有关。界面张力包含极性部分和非极性部分。如下所示, 几何平均方程:,调和平均方程:,式中12界面张力,J/m2;、 1 2分别为聚合物和增强剂或填充剂的表面张力,J/m2; 分别为聚合物和增强剂或填充剂的表面张力的极性部分和非极性部分,J/m2。,几何平均方程较适合聚合物和高表面能物质复合体系,如聚合物和金属或无机物复合体系;调和平均方程较适合聚合物和低表面能物质,如聚合物和聚合物或有机物复合体系。从上述两方程可见,通过界面改性使得增强剂或填充剂和基体的表面张力的极性部分和非极性部分都相近,则趋于零,复合体系的相容性最佳。,界
11、面化学、扩散效应层理论,无机介质,扩散界面层,化学键连接界面,按材料作用分类,结构复合材料特点:具有良好的力学性能,用于建造和构造结构的材料,功能复合材料特点:以功能性为主导,如电学、磁学、光学、热学、放射等性能,1.1.4. 复合材料的分类,按增强材料的形态分类,短纤维复合材料,粒状填充复合材料,片状填充复合材料,编织复合材料,连续纤维复合材料,缠绕复合材料,增强相三种类型,按基体分类,高分子CM,金属CM,陶瓷 CM,同质物质 CM,依据增强材料的种类,则可分,玻璃纤维复合材料碳纤维复合材料有机纤维增强复合材料:Kevlar、PBO金属纤维复合材料(不锈钢)陶瓷纤维复合材料氧化铝、碳化硅、
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