不同金属基复合材料的制造方法.ppt
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1、金属基复合材料,江苏大学 材料科学与工程学院,1,第3章 金属基复合材料的设计,3.1 金属基复合材料的可设计性3.2 基体材料选择3.3 增强体材料选择3.4 力学性能设计3.5 物理性能设计,课程回顾,2,思考题,1、在要求耐热耐磨的服役条件下使用的金属基复合材料应选择怎样的基体材料,为什么?2、如何保证金属基功能复合材料性能的稳定性?,3,第4章 金属基复合材料的制造技术,4.1 概述4.2 固态制造技术4.3 液态制造技术4.4 原位合成法4.5 表面复合技术,4,4.1 概述 金属基复合材料制造技术是影响金属基复合材料迅速发展和广泛应用的关键问题。金属基复合材料的性能、应用、成本等在
2、很大程度上取决于金属基复合材料的的制造方法和工艺。金属基复合材料的制造相对比较复杂和困难。这是由于金属熔点较高,需要在高温下操作;不少金属对增强体表面润湿性很差,甚至不润湿;金属在高温下很活泼,易与多种增强体发生反应。目前虽然已经研制出不少制造方法和工艺,但仍存在一系列问题。研究发展有效的金属基复合材料制造方法一直是金属基复合材料研究中最重要的问题之一。不同金属基复合材料的制造方法、原理及特点。,5,固态法是在基体金属处于固态情况下,与增强材料混合组成新的复合材料的方法。其中包括粉末冶金法、热压法、热等静压法、轧制法、挤压和拉拔法、爆炸焊接法等。,液态法是在基体金属处于熔融状态下,与增强材料混
3、合组成新的复合材料的方法。其中包括:真空压力浸渍法。挤压铸造法、搅拌铸造法、液态金属浸渍法、共喷沉积法、热喷涂法等。,新型制造方法包括:原位自生成法、物理气相沉积法、化学气相沉积法、化学镀和电镀法及复合镀法等。,固态制造技术,液态制造技术,新型制造技术,金属基复合材料制造方法大致分为三种,4.1.1 金属基复合材料制造方法的类型,6,4.1.2 制造技术应具备的条件,1)使增强材料均匀地分布金属基体中,满足结构和强度要求,2)能使复合材料界面效应、混杂效应或复合效应充分发挥,3)能够充分发挥增强材料对基体金属的增强、增韧效果,4)设备投资少,工艺简单易行,可操作性强;便于实现批量生产,5)能制
4、造出接近最终产品的形状、尺寸,减少或避免后加工工序,7,4.1.3 金属基复合材料制造的关键性技术 由于金属所固有的物理和化学特性,其加工性能不如树脂好,在制造金属基复合材料时还需解决一些关键技术问题。1)加工温度高,在高温下易发生不利的化学反应。在加工过程中,为了确保基体的浸润性和流动性,需要采用很高的加工温度(往往接近或高于基体的熔点)。解决的方法是:尽量缩短高温加工时间,使增强材料与基体界面反应时间降低至最低程度;通过提高工作压力使增强材料与基体浸润速度加快;采用扩散粘接法可有效地控制温度并缩短时间。,8,2)增强材料与基体浸润性差是金属基复合材料制造的又一问题。绝大多数的金属基复合材料
5、如:碳/铝、碳/镁、碳化硅/铝、氧化铝/铜等,基体对增强材料浸润性差,有时根本不发生润湿现象。解决的方法是:加入合金元素,优化基体组分,改善基体对增强材料的浸润性,常用的合金元素有:钛、锆、铌、铈等;对增强材料进行表面处理,涂敷一层可抑制界面反应的涂层,可有效改善其浸润性,表面涂层涂覆方法较多,如化学气相沉积、物理气相沉积、溶胶-凝胶和电镀或化学镀等。,9,3)按结构设计需求,使增强材料按所需方向均匀地分布于基体中也是金属基复合材料制造中的关键技术之一。增强材料的种类较多,如短纤维、晶须、颗粒等,也有直径较粗的单丝,直径较细的纤维束等。在尺寸形态、理化性能上也有很大差异,使其均匀地、或按设计强
6、度的需要分布比较困难。解决的方法是:对增强材料进行适当的表面处理,使其浸渍基体速度加快;加入适当的合金元素改善基体的分散性;施加适当的压力,使其分散性增大。,10,4.2 固态制造技术固态制造技术主要包括:粉末冶金、热压、热等静压、热轧、热挤压、热拉和爆炸焊接技术等。4.2.1 粉末冶金技术粉末冶金是最早用来制造金属基复合材料的方法。早在1961年Kopenaal等人就利用粉末冶金法制造纤维体积含量为2040的碳-铝复合材料,但由于性能很低,也无有效措施加以提高,这种方法已不用来制造长纤维增强复合材料,而主要用于制造颗粒或晶须增强金属基复合材料。,11,1)工艺过程及注意事项 粉末冶金技术主要
7、用于制造颗粒或晶须增强金属基复合材料。用粉末冶金法可以制造复合材料坯料,供挤压、轧制、锻压、旋压等二次加工后制成零部件,也可直接制成复合材料零件。美国的DWA公司用此法制造了不同成分的铝合金基体和不同颗粒(晶须)含量的复合材料及各种零件、管材、型材和板材,它们具有很高的比强度、比模量和耐磨性,已用于汽车、飞机、航天器等。,12,粉末冶金法也被用来制造钛基、金属间化合物基复合材料。例如,含TiC颗粒10的TiC/Ti-6Al-4V复合材料,其650的高温弹性模量提高于15,使用温度可提高100。基体粉末和颗粒(晶须)增强材料的混合均匀以及基体粉末的防止氧化是整个工艺的关键,必须采取有效措施。与搅
8、拌铸法相比,在粉末冶金法中颗粒(晶须)的含量不受限制,尺寸也可以在较大范围内变化,但材料的成本较高,制造大尺寸的零件和坯料有一定困难。,13,2)工艺适应性 该工艺适于制造SiCP/Al、SiCW/Al、Al2O3/Al、TiB2/Ti等金属基复合材料零部件、板材或锭坯等。常用的增强材料有:SiCP、Al2O3、SiCW、B4CP等颗粒、晶须及短纤维等。常用的基体金属有:Al、Cu、Ti等。,14,4.2.2 热压和热等静压技术 热压法和热等静压法亦称扩散粘接法,是加压焊接的一种,因此有时也称扩散焊接法。它是在较长时间的高温及不大的塑性变形作用下依靠接触部位原子间的相互扩散进行的。扩散粘接过程
9、可分为三个阶段:粘接表面之间的最初接触,由于加热和加压使表面发生变形、移动、表面膜(通常是氧化膜)破坏;随着时间的进行发生界面扩散和体扩散,使接触面粘接;由于热扩散结合界面最终消失,粘接过程完成。影响扩散粘接过程的主要参数是温度、压力和一定温度及压力下维持的时间,其中温度最为重要,气氛对产品质量也有影响。,15,1)热压技术 热压工艺通常要求先将纤维与金属基体制成复合材料预制片,然后将预制片按设计要求裁剪成所需的形状、叠层排布(纤维方向),根据对纤维体积分数的要求,在叠层时添加基体箔,将叠层放入模具内,进行加热加压,最终制得复合材料或零件。为保证热压产品的质量,加热加压过程可在真空或惰性气氛中
10、进行。但也可在大气中进行。也有用纤维织物与基体箔直接进行热压制造复合材料及零件的。,16,2)热等静压技术 热等静压法也是热压的一种,用惰性气体加压,工件在各个方向上受到均匀压力的作用。在高压容器内设置加热器,将金属基体(粉末或箔)与增强材料(纤维、晶须、颗粒)按一定比例混合或排布后,或用预制片叠层后放入金属包套中,抽气密封后装入热等静压装置中加热、加压,复合成金属基复合材料。热等静压装置的温度可在几百度到2000范围内选择,工作压力可高达100200MPa。,17,18,3)工艺适用性(1)热压技术 热压技术适用于制造B/Al、SiC/Al、SiC/TiC/Al、C/Mg等复合材料零部件,管
11、材和板材等。常用的增强材料有:B、SiC、C和W等。常用的基体金属有:Al、Ti、Cu、耐热合金等。(2)热等静压技术 此技术适用于制造B/Al、SiC/Ti管材。常用的增强材料有:B、SiC、W等。常用的基体金属有:Al、Ti和超合金等。,19,4.2.3 热轧、热挤压和热拉技术热轧法、热挤压法和热拉法都是金属材料中成熟的塑性成型加工工艺,在此用于制造复合材料。热轧法主要用来将已复合好的颗粒、晶须、短纤维增强金属基复合材料锭坯进一步加工成板材。也可将由金属箔和连续纤维组成的预制片制成板材,如铝箔与硼纤维、铝箔与钢丝。为了提高粘接强度,常在纤维上涂银、镍、铜等涂层,轧制进为了防止氧化常用钢板包
12、覆。与金属材料的轧制相比,长纤维金属箔轧制时每次的变形量小、轧制道次多。对于颗粒或晶须增强金属基复合材料板材,先经粉末冶金或热压成坯料,再经热轧成复合材料板材。适用的复合材料有SiCP/Al、SiCW/Cu、Al2O3W/Al、Al2O3W/Cu等。,20,热挤压和热拉主要用于颗粒、晶须、短纤维增强金属基复合材料坯料的进一步加工,制成各种形状的管材、型材、棒材等。经挤压、拉拔后复合材料的组织变得均匀、缺陷减少或消除,性能明显提高,短纤维和晶须还有一定的择优取向,轴向拉伸强度提高很多。热挤压和热拉对制造金属丝增强金属基复合材料是很有效的方法,具体做法是在基体金属坯料上钻长孔,将增强金属制成棒放入
13、基体金属的孔中,密封后进行热挤压或热拉,增强金属棒变成丝。也可以将颗粒或晶须与基体金属粉末混匀后装入金属管中,密封后直接热挤压或热拉成复合材料管材或棒材。,21,4.2.4 爆炸焊接技术 爆炸焊接法是利用炸药爆炸产生的强大脉冲应力,通过使碰撞的材料发生塑性变形、粘接处金属的局部扰动以及热过程使材料焊接起来。如果用金属丝作增强材料,应将其固定或编织好以防其移位或卷曲。基体和金属丝在焊前必须除去表面的氧化膜和污物。爆炸焊接用底座对材料质量的优劣起着重要作用,底座材料的密度和隔声性能应尽可能与复合材料接近。用放在碎石层或铁屑层上的金属板作底座可得到高质量的平整的复合板。爆炸焊接的特点是作用时间短,材
14、料的温度低,不必担心发生界面反应。用爆炸焊接可以制造形状复杂的零件和大尺寸的板材,需要时一次作业可得多块复合板。此法主要用来制造金属层合板和金属时增强金属基复合材料,例如钢丝增强铝、钼丝或钨丝增强钛、钨丝增强镍等复合材料。,22,4.3 液态制造技术 液态制造技术包括真空压力浸渍技术、挤压铸造技术、液态金属搅拌铸造技术、液态金属浸渍技术、共喷沉积技术和热喷涂技术等、液态制造技术也是金属基复合材料主要的制造技术。4.3.1 真空压力浸渍技术 真空压力浸渍法是在真空和高压惰性气体共同作用下,将液态金属压入增强材料中制成预制件,再制备金属甚复合材料制品。其兼备真空吸铸和压力铸造的优点。熔体进入预制件
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