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1、1第六讲第六讲 梯度功能材料梯度功能材料 Gradient Function Materials 第1页/共49页2 主要内容主要内容 梯度功能材料的发展梯度功能材料的发展 梯度功能材料的原理及特点梯度功能材料的原理及特点 梯度功能材料的制备梯度功能材料的制备 梯度功能材料的应用梯度功能材料的应用第2页/共49页3 许多结构件会遇到各种服役条许多结构件会遇到各种服役条件,因此要求材料的性能应随件,因此要求材料的性能应随构件位置不同而不同构件位置不同而不同。刀具只需刃部坚硬,其它部位需刀具只需刃部坚硬,其它部位需要具有高强度和韧性;要具有高强度和韧性;齿轮轮体必须有好的韧性,表面齿轮轮体必须有好

2、的韧性,表面必须坚硬和耐磨;必须坚硬和耐磨;涡轮叶片的主体必须具有高强度、涡轮叶片的主体必须具有高强度、高韧性和抗蠕变,而它的外表面高韧性和抗蠕变,而它的外表面必须耐热和抗氧化。必须耐热和抗氧化。 诸如此类,工程应用的许多材诸如此类,工程应用的许多材料都属于这个范畴。料都属于这个范畴。中国刀中国刀涡轮叶片涡轮叶片第3页/共49页4 构件中构件中材料成分和性能的突然变化材料成分和性能的突然变化常常会导致明显常常会导致明显的局部应力集中。的局部应力集中。如果一种材料过渡到另一种材料如果一种材料过渡到另一种材料是逐步进行的,这些应力集中就会大大地降低。是逐步进行的,这些应力集中就会大大地降低。 为减

3、少材料的应力集中,提高材料性能,人们发展为减少材料的应力集中,提高材料性能,人们发展了新型的了新型的功能梯度材料功能梯度材料(简称简称FGM) 。 日本、美国、德国、俄罗斯、英国、法国、瑞士等日本、美国、德国、俄罗斯、英国、法国、瑞士等许多国家都开展许多国家都开展FGM的研究,其应用已扩展到宇航、的研究,其应用已扩展到宇航、能源、交通、光学、化学、生物医学工程等各领域。能源、交通、光学、化学、生物医学工程等各领域。航天工业航天工业交通工业交通工业化工工业化工工业第4页/共49页5梯度功能材料的发展梯度功能材料的发展 第5页/共49页6 梯度功能材料是一种梯度功能材料是一种集各种组分集各种组分(

4、如金属、陶瓷、如金属、陶瓷、纤维、聚合物等纤维、聚合物等)于一体于一体的新型材料,其微观结的新型材料,其微观结构和物理、化学、生物等单一或综合性能都呈构和物理、化学、生物等单一或综合性能都呈连续变化连续变化,以适应不同环境,以适应不同环境,实现某一特殊功实现某一特殊功能能。梯度功能材料制备的耐磨轴承,外表为陶瓷,梯度功能材料制备的耐磨轴承,外表为陶瓷,内表面为金属内表面为金属第6页/共49页7 梯度功能材料早就出现在自然界中。梯度功能材料早就出现在自然界中。 竹子竹子是一种典型的梯度功能材料,人类和动物身体是一种典型的梯度功能材料,人类和动物身体中的中的骨骼骨骼也是一种梯度材料,也是一种梯度材

5、料,其特点是结构中的最其特点是结构中的最强单元承受最高的应力强单元承受最高的应力。 生物的梯度结构与人造梯度结构之间存在很大差异。生物的梯度结构与人造梯度结构之间存在很大差异。有生命的有生命的FGMs是是“有智能的有智能的”,它们能感受所处环,它们能感受所处环境的变化境的变化(包括局部应力集中包括局部应力集中),产生相应的结构修改,产生相应的结构修改,而人造梯度材料至少在目前还缺乏这种功能。而人造梯度材料至少在目前还缺乏这种功能。竹子竹子竹节中纤维素含量变化竹节中纤维素含量变化第7页/共49页8人体长骨结构示意图人体长骨结构示意图第8页/共49页9 人造梯度功能材料也不是新事物。越王勾践剑深埋

6、地人造梯度功能材料也不是新事物。越王勾践剑深埋地下下2400多年,多年,1965年出土时依旧寒光逼人,锋利无比。年出土时依旧寒光逼人,锋利无比。 剑的主要成分是铜、锡及少量铝、铁、镍、硫。剑的主要成分是铜、锡及少量铝、铁、镍、硫。 剑的各部位铜和锡的比例不一,形成良好的成分梯度。剑的各部位铜和锡的比例不一,形成良好的成分梯度。剑脊含铜较多,韧性好,不易折断;剑刃含锡高,硬剑脊含铜较多,韧性好,不易折断;剑刃含锡高,硬度大,非常锋利;护手花纹处含硫高,硫化铜可防锈度大,非常锋利;护手花纹处含硫高,硫化铜可防锈蚀。蚀。第9页/共49页10 1900年,美国用明胶作成年,美国用明胶作成光折射率沿径向

7、连续变化光折射率沿径向连续变化的圆柱棒,称为梯度折射的圆柱棒,称为梯度折射材料。由于制作工艺没有材料。由于制作工艺没有解决,未能得到实际应用。解决,未能得到实际应用。 1969年,日本板玻璃公司年,日本板玻璃公司的北野等人制成的北野等人制成梯度折射梯度折射棒材和光纤棒材和光纤,达到了实用,达到了实用水平,梯度折射率材料的水平,梯度折射率材料的研究迅速发展起来。研究迅速发展起来。中国剑中国剑梯度折射玻璃梯度折射玻璃第10页/共49页11 功能梯度材料作为一个规范化正式概念,于功能梯度材料作为一个规范化正式概念,于1984年由日本国立宇航实验室提出。年由日本国立宇航实验室提出。 航天飞机中,燃烧室

8、内外表面温差达到航天飞机中,燃烧室内外表面温差达到1000K以上,以上,普通的金属材料难以满足这种苛刻的使用环境。普通的金属材料难以满足这种苛刻的使用环境。航天飞机飞行时预想的表面温度航天飞机飞行时预想的表面温度第11页/共49页12 1987年,日本年,日本平井敏雄、新野正之和渡边龙平井敏雄、新野正之和渡边龙三人提三人提出使金属出使金属/陶瓷复合材料的陶瓷复合材料的组分、结构和性能呈连组分、结构和性能呈连续变化续变化的的热防护梯度功能材料热防护梯度功能材料的概念。的概念。 1990年,日本召开第一届梯度功能材料国际研讨会。年,日本召开第一届梯度功能材料国际研讨会。热防护梯度热防护梯度梯度复合

9、管梯度复合管第12页/共49页13 1993年,美国国家标准技术研究所开始以开发超高温年,美国国家标准技术研究所开始以开发超高温耐氧化保护涂层为目标的大型梯度功能材料研究。耐氧化保护涂层为目标的大型梯度功能材料研究。 1995年德国发起一项六年国家协调计划,主要研究功年德国发起一项六年国家协调计划,主要研究功能梯度材料的制备。能梯度材料的制备。 最近,通过改变复合两相的配制,在复合材料内部形最近,通过改变复合两相的配制,在复合材料内部形成精细的构造梯度成精细的构造梯度(将预先存在的不同相进行人为组将预先存在的不同相进行人为组合合)。 功能梯度材料已发展为当前结构材料和功能材料研究功能梯度材料已

10、发展为当前结构材料和功能材料研究领域中的重要主题之一。领域中的重要主题之一。摩擦温升后,梯度材料变化较摩擦温升后,梯度材料变化较小,普通材料则变成兰紫色小,普通材料则变成兰紫色第13页/共49页14梯度功能材料的原理及特点梯度功能材料的原理及特点 第14页/共49页15 梯度功能材料由几种性质不同的材料组成,但梯度功能材料由几种性质不同的材料组成,但与与复合材料之间有明显区别复合材料之间有明显区别。材料材料复合材料复合材料梯度材料梯度材料设计思想设计思想材料优点的相互材料优点的相互复合复合特殊功能为目标特殊功能为目标结合方式结合方式化学键化学键/ /物理键物理键分子间力分子间力/ /化学键化学

11、键/ /物物理键理键微观组织微观组织界面处非均质界面处非均质均质均质/ /非均质非均质宏观组织宏观组织均质均质非均质(连续变化)非均质(连续变化)功能功能一致一致 梯度化梯度化梯度功能材料与复合材料比较梯度功能材料与复合材料比较第15页/共49页16 梯度功能材料主要通过梯度功能材料主要通过连续控制材料的微观要连续控制材料的微观要素素( (包括组成、结构包括组成、结构) ),使界面的成分和组织呈,使界面的成分和组织呈连续性连续性变化,主要特征有:变化,主要特征有:材料的组分和结构呈材料的组分和结构呈连续性连续性梯度变化;梯度变化;材料内部材料内部没有没有明显的界面;明显的界面;材料的性质也呈材

12、料的性质也呈连续性连续性梯度变化梯度变化。ZrO2-CrNi合金合金FGM横横截面,白色的陶瓷粉末与截面,白色的陶瓷粉末与黑色的合金粉末含量呈连黑色的合金粉末含量呈连续性梯度变化,没有明显续性梯度变化,没有明显的界面,的界面,第16页/共49页17 金属金属- -陶瓷构成的陶瓷构成的热应力缓和梯度功能材料热应力缓和梯度功能材料,对,对高温侧壁采用耐热性好的陶瓷材料,低温侧壁使高温侧壁采用耐热性好的陶瓷材料,低温侧壁使用导热和强度好的金属材料。用导热和强度好的金属材料。材料从陶瓷过渡到金属的过程中,材料从陶瓷过渡到金属的过程中,耐热性逐渐降低,耐热性逐渐降低,机械强度逐渐升高。机械强度逐渐升高。

13、热应力在材料两端均很小,在材料中部过渡区达到峰热应力在材料两端均很小,在材料中部过渡区达到峰值值( (比突变界面的应力峰值小得多比突变界面的应力峰值小得多) ),具有缓和热应力的功能。具有缓和热应力的功能。金属和陶瓷构成的材料特性金属和陶瓷构成的材料特性(a)无梯度;无梯度;(b)有梯度有梯度第17页/共49页18不锈钢陶瓷不锈钢陶瓷(Si3N4)界面上应力分布界面上应力分布 (单位:单位:1/100MPa) (a)无梯度;()无梯度;(b)有梯度)有梯度 虚线压应力区;虚线压应力区;0 0无应力区无应力区比较发现:比较发现: 成分突变会导致应力集中成分突变会导致应力集中成分逐步过渡,应力集中

14、大大降低,有成分逐步过渡,应力集中大大降低,有梯度时集中区压应力仅为无梯度时的梯度时集中区压应力仅为无梯度时的1/3-1/4无梯度样品冷却时开裂,有梯度样品有无梯度样品冷却时开裂,有梯度样品有近近400MPa结合强度结合强度第18页/共49页19与突变界面相比,梯度材料可在成分中与突变界面相比,梯度材料可在成分中引入连续引入连续的或逐级的梯度来的或逐级的梯度来提高不同固体提高不同固体( (如金属和陶瓷如金属和陶瓷) )之间的界面结合强度,抑制应力集中,推迟塑性之间的界面结合强度,抑制应力集中,推迟塑性屈服和失效的发生;屈服和失效的发生; 热防护梯度功能材料正是利用其成分和结构的连热防护梯度功能

15、材料正是利用其成分和结构的连续变化来避免热应力集中所造成的界面脱落和开续变化来避免热应力集中所造成的界面脱落和开裂,防止材料的失效。裂,防止材料的失效。第19页/共49页20梯度功能材料的制备方法梯度功能材料的制备方法 第20页/共49页21 梯度功能材料的制备技术和方法,综合了超细、梯度功能材料的制备技术和方法,综合了超细、超微细粉、均质或非均质复合材树等微观结构超微细粉、均质或非均质复合材树等微观结构控制技术和生产技术。控制技术和生产技术。化学气相沉积法化学气相沉积法(CVD)物理蒸镀法物理蒸镀法(PVD)等离子喷涂法等离子喷涂法(PS)自蔓延高温合成法自蔓延高温合成法(SHS)粉末冶金法

16、粉末冶金法激光熔覆法激光熔覆法化学气相渗透法化学气相渗透法(CVI)电解析出法等电解析出法等第21页/共49页22化学气相沉积法化学气相沉积法 两种气相物质在反应器中均匀混合,在一定条件下两种气相物质在反应器中均匀混合,在一定条件下发生化学反应,使生成的固相物质在基板上沉积以发生化学反应,使生成的固相物质在基板上沉积以制备制备FGM的方法。的方法。 CVD法可通过法可通过选择合成温度选择合成温度、调节原料气流量和压调节原料气流量和压力等力等来控制来控制FGM各组元的成分和结构,而且可各组元的成分和结构,而且可镀复镀复杂形状的表面杂形状的表面;沉积面光滑致密,沉积率高,成为;沉积面光滑致密,沉积

17、率高,成为制备复杂结构的制备复杂结构的FGM涂层关键技术之一。涂层关键技术之一。CVDCVD工艺原理图工艺原理图第22页/共49页23 将含金属将含金属/非金属卤化物的原料气体进行均匀混合,非金属卤化物的原料气体进行均匀混合,在一定条件下发生反应,使生成物沉积在基板上。在一定条件下发生反应,使生成物沉积在基板上。 目前,己用目前,己用CVD法制备出厚度为的法制备出厚度为的SiC/C、TiC/C、SiC/TiC、Al/C系系FGM。化学沉积系统化学沉积系统化学沉积立方化学沉积立方ZrO2/C梯度材料梯度材料第23页/共49页24物理蒸镀法物理蒸镀法 PVD法是通过物理法使源物质加热蒸发,进而在法

18、是通过物理法使源物质加热蒸发,进而在基板上沉积成膜的一种制备材料的方法。基板上沉积成膜的一种制备材料的方法。 PVD法可制备多层不同物质的膜法可制备多层不同物质的膜; PVD法得到的膜较薄,每层膜是单纯某物系,常法得到的膜较薄,每层膜是单纯某物系,常和和CVD法结合使用;法结合使用; 目前已制出目前已制出TiC/Ti、TiN/Ti、CrN/Cr 、TiAlN/Ti和和SiC/C/TiN等多层梯度功能材料。等多层梯度功能材料。PVD镀膜器件镀膜器件第24页/共49页25等离子喷涂法等离子喷涂法 等离子体喷涂能同时熔化难熔相和金属,通过等离子体喷涂能同时熔化难熔相和金属,通过控控制两种粉末的相对供

19、给速率制两种粉末的相对供给速率来预先设置混合比率。来预先设置混合比率。 使用粉末作为喷涂材料,以氦气、氩气等气体为使用粉末作为喷涂材料,以氦气、氩气等气体为载体,吹入高温等离子体射流。等离子体射流把载体,吹入高温等离子体射流。等离子体射流把能量传递给颗粒,粉末被熔融后进一步加速,高能量传递给颗粒,粉末被熔融后进一步加速,高速冲撞在基材表面形成涂层。速冲撞在基材表面形成涂层。等离子喷涂等离子喷涂第25页/共49页26 等离子喷涂适合形状复杂表面的梯度涂覆加工。等离子喷涂适合形状复杂表面的梯度涂覆加工。 在 基 板 上 喷 涂 单 层在 基 板 上 喷 涂 单 层 N i C r 合 金 粉 末

20、; 再 用合 金 粉 末 ; 再 用10%ZrO2粉和粉和90NiCr合金粉末喷涂;在配料合金粉末喷涂;在配料中逐步减少合金粉末;最后用中逐步减少合金粉末;最后用100ZrO2粉末喷粉末喷涂,此技术涂,此技术已用于飞机喷气发动机和相关材料的已用于飞机喷气发动机和相关材料的表面改性表面改性,材料表面能承受,材料表面能承受1100-1300的高温,的高温,内外侧温差达到内外侧温差达到500-600。 日本采用等离子喷涂技术喷涂日本采用等离子喷涂技术喷涂ZrO2/Y2O陶瓷粉陶瓷粉末和末和Ni-Cr-Al-Y合金粉末,形成梯度涂层,明显合金粉末,形成梯度涂层,明显提高基体金属的隔热性和耐热疲劳性。提

21、高基体金属的隔热性和耐热疲劳性。第26页/共49页27自蔓延高温合成法自蔓延高温合成法 利用粉末混合物化学反应产生的热量和反应自传播利用粉末混合物化学反应产生的热量和反应自传播性性,通过,通过初始反应物浓度分布的空间变化,初始反应物浓度分布的空间变化,使材料使材料燃烧和合成来制备燃烧和合成来制备FGM的方法称为的方法称为自蔓延高温合自蔓延高温合成法成法。 该法的特点是该法的特点是利用放热反应的能量使化学反应自动利用放热反应的能量使化学反应自动持续下去持续下去,操作简单,反应迅速,最适合于生成热,操作简单,反应迅速,最适合于生成热大的化合物的合成如大的化合物的合成如AlN、TiC、TiB2等。等

22、。自蔓延高温合成自蔓延高温合成自蔓延合成材料自蔓延合成材料第27页/共49页28 燃烧合成燃烧合成FGM中,整体的宏观梯度通常被保留中,整体的宏观梯度通常被保留在样品中,局部发现在在样品中,局部发现在FGM内部存在有限的物内部存在有限的物质传输,这种传输使初始存在于反应物粉末压块质传输,这种传输使初始存在于反应物粉末压块中的较陡峭的成分分布在反应后被较平缓的梯度中的较陡峭的成分分布在反应后被较平缓的梯度所代替。所代替。 日本采用连续成型的日本采用连续成型的电磁加压自蔓延电磁加压自蔓延技术合成技术合成TiB2/Cu、TiC/Ni等梯度功能材料。等梯度功能材料。 我国采用我国采用爆炸压实自蔓延爆炸

23、压实自蔓延高温合成技术制备了高温合成技术制备了Al2O3/Ti系梯度功能材料,组织结构呈梯度变化,系梯度功能材料,组织结构呈梯度变化,理论密度提高到理论密度提高到94%,显微硬度,显微硬度Hv达到。达到。第28页/共49页29颗粒梯度排列法颗粒梯度排列法 将金属、陶瓷等粉末将金属、陶瓷等粉末按一按一定梯度分布直接填充到模定梯度分布直接填充到模具中加压烧结具中加压烧结;也可将不;也可将不同组分粉末压成薄膜同组分粉末压成薄膜/ /片后片后进行叠层烧结。进行叠层烧结。 控制各组分混合比,使粉控制各组分混合比,使粉坯梯度层间任一组分浓度坯梯度层间任一组分浓度变化较小,梯度层间接合变化较小,梯度层间接合

24、紧密。紧密。 调节粉末粒度分布和烧结调节粉末粒度分布和烧结工艺,可得具有良好热应工艺,可得具有良好热应力缓和的梯度功能材料。力缓和的梯度功能材料。通过粉末混合烧结形成的通过粉末混合烧结形成的FGMFGM结构示意图结构示意图第29页/共49页30 日本东北大学采用金属颗粒层日本东北大学采用金属颗粒层-中间过渡颗粒层中间过渡颗粒层-陶瓷颗粒层的梯度模型,耐高温一侧采用氧化物、陶瓷颗粒层的梯度模型,耐高温一侧采用氧化物、氮化物和碳化物耐热陶瓷颗粒,在低温侧采用比氮化物和碳化物耐热陶瓷颗粒,在低温侧采用比强度高的强度高的Al、Ti合金颗粒或导热性好的合金颗粒或导热性好的Cu、Ni、Co等颗粒,中间层为

25、金属和陶瓷颗粒,其组成等颗粒,中间层为金属和陶瓷颗粒,其组成浓度按一定梯度分布调制。浓度按一定梯度分布调制。 由于中间层的存在,缓和了热应力,解决了金属由于中间层的存在,缓和了热应力,解决了金属和陶瓷结合不牢和易开裂的问题。和陶瓷结合不牢和易开裂的问题。第30页/共49页31激光熔覆激光熔覆 把材料把材料A放到基底放到基底B表面上,用激光将其与表面上,用激光将其与B基体基体中表面薄层一起熔化,在中表面薄层一起熔化,在B表面形成表面形成B合金化的合金化的A层。层。 重复操作,在重复操作,在B表面产生表面产生B含量逐渐减少的梯度。含量逐渐减少的梯度。 梯度变化可通过控制初始梯度变化可通过控制初始A

26、层的数量、厚度及熔区层的数量、厚度及熔区深度来获得。深度来获得。激光熔覆将材料激光熔覆将材料A A合金化到材料合金化到材料B B制备制备FGMFGM示意图示意图第31页/共49页32梯度功能材料的应用梯度功能材料的应用第32页/共49页33航天工业航天工业 航天飞机在往返大气层的过程中,机头前端和机航天飞机在往返大气层的过程中,机头前端和机翼前沿服役温度约翼前沿服役温度约2000K,冷表面的温度低于,冷表面的温度低于1000K。 把直径为把直径为 m的高纯石英纤维加压成型,的高纯石英纤维加压成型,1290烧烧成后再按要求切成外形不同、大小不等的成后再按要求切成外形不同、大小不等的“砖砖块块”,

27、粘贴到航天飞机蒙皮上。这种复合材料防,粘贴到航天飞机蒙皮上。这种复合材料防热系统的重复使用性、可靠性等存在较大问题。热系统的重复使用性、可靠性等存在较大问题。 发现号航天飞机的陶瓷热防护瓦发现号航天飞机的陶瓷热防护瓦第33页/共49页34 2003年年2月,月,“哥伦比亚哥伦比亚”号航天飞机爆炸,原号航天飞机爆炸,原因就是航天飞机的因就是航天飞机的左翼在起飞时遭到从燃料箱上左翼在起飞时遭到从燃料箱上脱落的泡沫绝缘材料的撞击脱落的泡沫绝缘材料的撞击,造成机体表面隔热,造成机体表面隔热保护层出现大面积松动和破损,形成可让保护层出现大面积松动和破损,形成可让“热气热气进入的空洞进入的空洞”,返航途中

28、因超高温空气的进入而,返航途中因超高温空气的进入而彻底解体。彻底解体。起飞时燃料箱上的脱落物击中机翼起飞时燃料箱上的脱落物击中机翼飞机的左翼上有两条清晰的裂纹飞机的左翼上有两条清晰的裂纹 第34页/共49页35 按照基体按照基体/陶瓷比率设计具有梯度的金属基陶瓷比率设计具有梯度的金属基/碳碳基复合结构可解决上述问题。基复合结构可解决上述问题。 设计梯度热防护功能材料设计梯度热防护功能材料第35页/共49页36 日本开发了为小动力火箭燃烧器和热遮蔽材料用日本开发了为小动力火箭燃烧器和热遮蔽材料用的梯度功能材料,目前已研制出能耐的梯度功能材料,目前已研制出能耐1700的的ZrO2/Ni梯度功能材料

29、梯度功能材料,用作马赫数大于,用作马赫数大于20的并的并可重复使用的航天飞机机身材料。可重复使用的航天飞机机身材料。 空天飞机空天飞机高速飞行时机身和机翼的温度也高达上高速飞行时机身和机翼的温度也高达上千千K,必须采用热防护梯度材料解决热应力问题。,必须采用热防护梯度材料解决热应力问题。 梯度功能材料也可用于普通飞机的喷气燃烧器。梯度功能材料也可用于普通飞机的喷气燃烧器。空天飞机空天飞机火箭燃烧室火箭燃烧室第36页/共49页37 2011年年3月月5日,美军研制的第二架日,美军研制的第二架X-37B空天飞空天飞机发射升空机发射升空-帮助美军实现帮助美军实现“两小时内攻击地球两小时内攻击地球上任

30、意目标的快速全球打击上任意目标的快速全球打击”的战略构想,有可的战略构想,有可能成为美在后核武时代的撒手锏,确保美在核裁能成为美在后核武时代的撒手锏,确保美在核裁军中的国家安全以及在常规武器上的绝对优势。军中的国家安全以及在常规武器上的绝对优势。 2010年年12月返回的第一月返回的第一架架X-37b美军空天飞机美军空天飞机2011年已发射的第二年已发射的第二架架X-37b空天飞机空天飞机英国英国Hotol空天飞机研空天飞机研制计划制计划-“云霄塔云霄塔”无人无人空天飞机构想图空天飞机构想图第37页/共49页38 2011年年6月月20日,欧洲宇航日,欧洲宇航防务集团宣布将打造世界防务集团宣布

31、将打造世界上首架上首架“零排放超音速飞零排放超音速飞机机” ,设计时速高达,设计时速高达3000英里,从巴黎飞到东京只英里,从巴黎飞到东京只需小时,需小时, 起飞时先用普通的起飞时先用普通的生物燃生物燃油油发动机推进,爬到一定发动机推进,爬到一定高度后改由使用高度后改由使用氢气和氧氢气和氧气气的火箭发动机推动,巡的火箭发动机推动,巡航高度可达航高度可达32公里。公里。第38页/共49页39 在舰船甲板上可采用含抗热障、抗摩擦或抗冲击在舰船甲板上可采用含抗热障、抗摩擦或抗冲击的梯度功能材料涂层,或设计连续增强纤维排列的梯度功能材料涂层,或设计连续增强纤维排列的逐级梯度,显著提高其缺口阻力,抑制微

32、观裂的逐级梯度,显著提高其缺口阻力,抑制微观裂纹扩张,纹扩张,大幅改善甲板的抗高速应变和冲击的能大幅改善甲板的抗高速应变和冲击的能力,对舰船的防护及搭载飞行器具有重要意义。力,对舰船的防护及搭载飞行器具有重要意义。航空母舰甲板航空母舰甲板船舶工业船舶工业第39页/共49页40 为对柴油机或汽油机活塞头进行热保护,需在钢基为对柴油机或汽油机活塞头进行热保护,需在钢基底上喷涂厚度大于底上喷涂厚度大于2mm的的ZrO2涂层。如果直接在涂层。如果直接在金属上覆盖陶瓷,在构件投入使用前就会导致界面金属上覆盖陶瓷,在构件投入使用前就会导致界面脱层。脱层。 通过覆盖一些陶瓷含量不断增加的金属通过覆盖一些陶瓷

33、含量不断增加的金属-陶瓷复合陶瓷复合梯度涂层,可保证涂层力学完整性,保护活塞。梯度涂层,可保证涂层力学完整性,保护活塞。柴油机活塞头柴油机活塞头汽油机活塞头汽油机活塞头汽车工业汽车工业第40页/共49页41能源工业能源工业 核反应堆内壁温度高达数千核反应堆内壁温度高达数千K,其内壁材料采用单,其内壁材料采用单纯双层结构,热传导不好,孔洞较多,热应力下有纯双层结构,热传导不好,孔洞较多,热应力下有剥离倾向。剥离倾向。 采用金属采用金属/陶瓷结合的梯度材料,能消除热传递及陶瓷结合的梯度材料,能消除热传递及热膨胀引起的应力,解决界面问题,可替代目前不热膨胀引起的应力,解决界面问题,可替代目前不锈钢锈

34、钢/陶瓷复合材料。陶瓷复合材料。核反应堆核反应堆第41页/共49页42光学器件工业光学器件工业 梯度功能材料推动一个新的光梯度功能材料推动一个新的光学分支学分支-梯度折射率光学梯度折射率光学的形的形成,在光学器件中有大量应用。成,在光学器件中有大量应用。 梯度折射率透镜体积小、焦距梯度折射率透镜体积小、焦距短、消像差性好,组成的光学短、消像差性好,组成的光学系统可大大减少非球面组件数,系统可大大减少非球面组件数,简化光学器件结构简化光学器件结构。 梯度折射率光纤可以自聚焦,梯度折射率光纤可以自聚焦,提高耦合效率。提高耦合效率。梯度折射透镜梯度折射透镜棒透镜棒透镜第42页/共49页43 下表列出了梯度折射光学材料的一些应用例子。下表列出了梯度折射光学材料的一些应用例子。光学器件系统光学器件系统设计或应用的例子设计或应用的例子成像系统成像系统准直透镜、施密特校正镜、摄影透镜、显微镜、望远镜准直透镜、施密特校正镜、摄影透镜、显微镜、望远镜复印机系统复印机系统棒透镜系列棒透镜系列内窥镜系统内窥镜系统医用内窥镜医用内

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