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第四章 陶瓷基复合材料界面.pptx


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复合材料内的界面面积一块复合材料的长、宽、高别为l、w、h,其中含有N根长为l、直径为d的连续纤维,则纤维的体积分数为:如果定义界面面积为IA,则有:IA=N··d· 复合材料内的界面面积从上面二式中可得:设这块复合材料的体积为1m2,, 复合材料内的界面面积对于颗粒增强的复合材料来说,可以计算得到: 若VP= 复合材料内的界面晶体学性质从晶体学角度看,界面有共格、半共格和非共格三种。 浸润性浸润性代表了一种液体在一种固体表面扩展的能力。 浸润性当一个液滴在固体界面时,在热力学上只有 sl+lv<sv液滴才能在固体表面扩展开来。达到平衡的条件是:sl+lvcos=sv 其中就是接触角: 浸润性=0°时,液体完全浸润固体; 0°<<180°时,液体部分浸润固体; =180°时,完全不浸润。 随着值下降,浸润的程度增加。实际上当>90°时就认为不发生液体浸润。浸润与界面的粘结是不同的,浸润只是强粘结界面的必要条件,而非充分条件。 陶瓷基复合材料界面的粘结两相界面的粘结(粘接、粘合或粘着等)方式有多种,如静电粘结、机械作用粘结、浸润粘结、反应粘结等等。 对于陶瓷基复合材料来讲,界面的粘结形式主要有两种,即机械粘结和化学粘结。机械粘结由于基体的收缩率较大,冷却收缩后基体将增强相包裹产生压应力。 通过渗透、高温扩散等基体渗入或浸入增强纤维的表面而 形成机械结合。

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  • 时间2019-02-19
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