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1、第二章第二章復(fù)合材料的復(fù)合效應(yīng)復(fù)合材料的復(fù)合效應(yīng)第一節(jié)第一節(jié)復(fù)合效應(yīng)概述復(fù)合效應(yīng)概述復(fù)合材料的復(fù)合原理是研究復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)特性、開拓新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)。耦合:耦合:不同性質(zhì)材料之間的相互作用。?復(fù)合材料性能與結(jié)構(gòu)的協(xié)同相長特性(即復(fù)合后的材料性能優(yōu)于每個(gè)單獨(dú)組分的性能)。從力學(xué)、物理學(xué)上理解復(fù)合材料多樣從力學(xué)、物理學(xué)上理解復(fù)合材料多樣性的基礎(chǔ)。性的基礎(chǔ)。擬解決的問題:擬解決的問題:尋找材料復(fù)合的一般規(guī)律。尋找材料復(fù)合的一般規(guī)律。研究增強(qiáng)機(jī)
2、理。研究增強(qiáng)機(jī)理。一、材料的復(fù)合效應(yīng)一、材料的復(fù)合效應(yīng)線性效應(yīng):線性效應(yīng):平均效應(yīng)、平行效應(yīng)、相補(bǔ)效應(yīng)、相抵效應(yīng)。非線性效應(yīng):非線性效應(yīng):相乘效應(yīng)、誘導(dǎo)效應(yīng)、共振效應(yīng)、系統(tǒng)效應(yīng)。復(fù)合效應(yīng)是復(fù)合材料的研究對象和重要內(nèi)容,也是開拓新型復(fù)合材料、特別是功能型復(fù)合材料復(fù)合效應(yīng)是復(fù)合材料的研究對象和重要內(nèi)容,也是開拓新型復(fù)合材料、特別是功能型復(fù)合材料的基礎(chǔ)理論問題。的基礎(chǔ)理論問題。非線性效應(yīng)尚未被充分認(rèn)識和利用,有待于研究和開發(fā)。非線性效應(yīng)尚未被
3、充分認(rèn)識和利用,有待于研究和開發(fā)。1、平均效應(yīng):、平均效應(yīng):Pc=PmVmPfVf(P:材料性能;:材料性能;V:材料體積含量;:材料體積含量;c:復(fù)合材料;:復(fù)合材料;m:基:基體;體;f:增強(qiáng)體或功能體):增強(qiáng)體或功能體)應(yīng)用:力學(xué)性能中的彈性模量、線膨脹率等結(jié)構(gòu)不敏感特性;熱傳導(dǎo)、電導(dǎo)等物理常數(shù)。例:復(fù)合材料的彈性模量:Ec=EmVmEfVf(混合定律)2、相補(bǔ)效應(yīng):、相補(bǔ)效應(yīng):性能互補(bǔ)?提高綜合性能。例:脆性高強(qiáng)度纖維與韌性基體
4、復(fù)合,適宜的結(jié)合形成復(fù)合材料。?性能顯示為增強(qiáng)體與基體互補(bǔ)。3、相乘效應(yīng):、相乘效應(yīng):XYYZ=XZ(X、Y、Z:物理性能):物理性能)兩種具有轉(zhuǎn)換效應(yīng)的材料復(fù)合?發(fā)生相乘效應(yīng)?設(shè)計(jì)功能復(fù)合材料。例:磁電效應(yīng)(對材料施加磁場產(chǎn)生電流)——傳感器,電子回路元件中應(yīng)用。壓電體BaTiO3與磁滯伸縮鐵氧體NiFe2O4燒結(jié)而成的復(fù)合材料。對該材料施加磁場時(shí)會在鐵氧體中產(chǎn)生壓力,此壓力傳遞到BaTiO3,就會在復(fù)合材料中產(chǎn)生電場。最大輸出已達(dá)1
5、03VA。單一成分的Cr2O3也有磁電效應(yīng),但最大輸出只有約170VA。4、共振效應(yīng):、共振效應(yīng):兩個(gè)相鄰的材料在一定條件下,產(chǎn)生機(jī)械的、電的、磁的共振。應(yīng)用:改變復(fù)合材料某一部位的結(jié)構(gòu)?復(fù)合材料固有頻率的改變?避免材料工作時(shí)引起的破壞。吸波材料:調(diào)整復(fù)合材料的固有頻率,吸收外來波。2、結(jié)構(gòu)效果:、結(jié)構(gòu)效果:描述復(fù)合材料性能時(shí),必須考慮組分的幾何形態(tài)、分布形態(tài)和尺度等可變因素。這類效果往往可以用數(shù)學(xué)關(guān)系描述。a、幾何形態(tài)效果(形狀效果)
6、:、幾何形態(tài)效果(形狀效果):決定因素是組成中的連續(xù)相。0維分散質(zhì)(大小相等的球狀顆粒):Vfmax為0.74,不考慮界面效果的情況下,復(fù)合材料的性能取決于基體的性質(zhì)。1維分散質(zhì):性質(zhì)與基體有較大差異時(shí),分散質(zhì)的性能可能會對復(fù)合材料的性能起支配作用。b、分布形態(tài)效果(取向效果)、分布形態(tài)效果(取向效果)幾何形態(tài)分布(幾何體的取向):幾何形態(tài)分布(幾何體的取向):13型結(jié)構(gòu)復(fù)合材料:型結(jié)構(gòu)復(fù)合材料:在增強(qiáng)體的軸向與徑向,復(fù)合材料的性能有明
7、顯的差異。短纖維狀的增強(qiáng)體在復(fù)合材料中的分散狀態(tài)(取向狀態(tài)),往往受到復(fù)合材料成型過程中的剪切應(yīng)力的影響。22型結(jié)構(gòu)復(fù)合材料:型結(jié)構(gòu)復(fù)合材料:在增強(qiáng)體的平面平行方向和平面垂直方向性能截然不同。串聯(lián)式結(jié)構(gòu):在增強(qiáng)體平面的垂直方向施加外力。彈性模量:1fmcmfVVEEE??并聯(lián)式結(jié)構(gòu):平行于增強(qiáng)體平面的方向施加外力。cmmffEEVEV????物理性能取向:物理性能取向:對復(fù)合材料的性能有很大影響,特別是功能復(fù)合材料。例:磁性復(fù)合材料:磁
8、軸在外加磁場下取向?磁性復(fù)合材料的磁性各向異性。c、尺度效果:、尺度效果:影響表面物理化學(xué)性能(比表面積、表面自由能)、表面應(yīng)力分布和界面狀態(tài)?復(fù)合材料性能的變化。例:SiO2粉末分散于聚甲基丙烯酸甲酯中的復(fù)合材料:通常,粉末經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑處理后所得到的材料的強(qiáng)度大于相同體積含量的未處理粉末體系。當(dāng)SiO2微粒尺度小于約500nm以下(超微細(xì)顆粒,比表面積極大),硅烷偶聯(lián)劑的處理反而會導(dǎo)致材料強(qiáng)度的下降(SiO2表面活性增大,與基體的結(jié)合
9、強(qiáng)于硅烷偶聯(lián)劑對基體和SiO2的結(jié)合)。3、界面效果:、界面效果:產(chǎn)生復(fù)合效果的主要因素。?復(fù)合材料的各種優(yōu)越性能。界面結(jié)構(gòu)(物理結(jié)構(gòu)和化學(xué)結(jié)構(gòu))的變化會引起復(fù)合材料性能的變化。例:玻璃纖維增強(qiáng)不飽和聚酯塑料:玻璃纖維用不同的處理劑處理,界面層的應(yīng)力傳遞能力和應(yīng)力梯度不同。?玻璃纖維承受不同的應(yīng)力。界面的物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)結(jié)構(gòu)及尺度的變化有不同于其它組分相的作用。例:碳纖維增強(qiáng)水泥:碳纖維經(jīng)熱堿處理,表面富集了Ca2。?復(fù)合材料的強(qiáng)度、漿體
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