版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、相变韧化和弥散韧化,随着现代科学技术对新材料的需要,现代陶瓷得到了发展。现代陶瓷领域有三个方面:(1)结构陶瓷;(2)电子陶瓷;(3)涂层。陶瓷材料具有脆性的固有弱点,提高现代陶瓷,特别是结构陶瓷的韧性是非常重要的课题。经过人们的努力,高韧性陶瓷的研究取得了显著的进展。,高韧性陶瓷复合材料的韧化有两种机理:(1)过程区域机理,包括相变韧化,微裂纹韧化,孪晶韧化等;(2)桥接区域韧化,包括弥散韧化,晶须韧化,纤维韧化等。其中相变韧化和弥散韧化的效果最为明显,有代表性的是氧化锆增韧陶瓷。,一、相变韧化 1.相变韧化机理 氧化锆增韧陶瓷的制得是利用陶瓷机体内弥散的亚稳四方氧化锆(t-ZrO2 )粒子
2、在受到外力作用时转变为单斜氧化锆(m-ZrO2 ),吸收了能量从而提升了陶瓷的韧性。,这类陶瓷有两类:(1)ZrO2基陶瓷,如部分稳定氧化锆基体,四方氧化锆多晶体;(2)其他陶瓷基的陶瓷,如氧化锆增韧的 a-Al2O3 陶瓷等。应力诱导氧化锆马氏体相变韧化是 t-ZrO2 的主要韧化机理。关于相变韧化机理的解释有几派观点,下面介绍Griffith解。,第一,对于相变发生的情况 由于新的裂纹表面生成给基体自由能的增加 式中 c-裂纹半径 -临界应变能释放率。,第二,由于裂纹扩展增加的应变能与载荷做功的减少一致 式中 -施加拉伸应力; -材料弹性模量; -材料的泊松比。,第三,相变区附加的功 式中
3、 -相变区的容积(其中R为相变区的大小) -高温相的体积分数; -诱导相变单位体积所作的功。,综合以上三个方面,系统的总能量为: 移相:,因为 所以 式中 即无相变材料的临界应力强度因子。 可以看出,应力诱导相变韧化对复合陶瓷断裂韧性的贡献,正比于 体积分数的平方根。,二、弥散韧化 弥散韧化的机理 在前面讨论弥散强化时,硬质点提高基体强度的同时会降低韧性。如果基体本身就是脆性材料,塑性区很小,那末粒子可能提高其韧性,这就是弥散韧化的出发点。例如,在c-ZrO2与Al2O3,t-ZrO2与 Al2O3是复合陶瓷中,前已指出,应力诱导ZrO2马氏体相变韧化是t-ZrO2的主要韧化机理,而c-ZrO
4、2的韧化机理是弥散韧化。,在复合陶瓷中,当裂纹遇到第二相粒子时会避开粒子而偏转,在弥散粒子之间走“之”字,裂纹形状和长度的改变,新的断裂表面的形成都会吸收能量,从而提高材料的韧性。裂纹遇到圆柱状弥散粒子时发生偏转而“之”字的示意图如图7-94所示,2、弥散韧化的实践,不致密陶瓷不仅强度低,K1c也是低的。就TZP而言,相变韧化对K1c的相对贡献在不同工艺条件下也是不同的。从此研究可以看出,此复合陶瓷的K1c 达最大值还与Al2O3含量和烧结温度有关。K1c的结果是TZP基体因添加Al2O3而抑制晶粒长大的平衡条件的产物。用电子显微镜和扫描电镜研究其微观组织说明产生了晶粒长大抑制效应的相间交互作用,可达到满意的弥散韧化效果。 弥散韧化在其它陶瓷基体如Si3N4也得到了应用。日本研究的Si3N4/TiN纳米复合陶瓷材料,用Y2O3作烧结助剂,添加20-30的TiN微粒。结果是Ti
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 深度解析(2026)《GBT 30245.2-2013工业过程测量和控制系统用远程输入输出设备 第2部分:性能评定方法》
- 深度解析(2026)《GBT 30138-2013往复式内燃燃气电站余热利用系统设计规范》
- 深度解析(2026)《GBT 29715-2013机械振动与冲击 桥和高架桥动态试验和检测指南》
- 《GBT 5271.5-2008信息技术 词汇 第5部分:数据表示》(2026年)合规红线与避坑实操手册
- 《GBT 1094.16-2013电力变压器 第16部分:风力发电用变压器》(2026年)合规红线与避坑实操手册
- 《DL/T 2621-2023直流输电线路参数测试仪通 用技术条件》(2026年)合规红线与避坑实操手册
- 2026年实验室设备校准合同协议
- 2025届广东省高州市高考适应性考试(二模)英语试题(含答案)
- 四年级简便 计算练习
- 2025北京十五中高一12月月考化学试题及答案
- 国家事业单位招聘2025中国人民大学财务处招聘3人笔试历年参考题库典型考点附带答案详解
- T∕CAMDA 36-2026 双孢蘑菇采摘机器人
- 商贸物流专业群建设方案
- 吾悦广场内部管理制度
- 融通地产集团社会招聘考试题
- 2026年叉车机械理论考试题库及一套答案
- 索尼摄像机DCR-SR47E中文说明书
- 安徽卷2025年高考物理真题含解析
- 中国电信集团有限公司2023ESG发展报告:通信行业的监管政策与合规监督
- GB/T 45763-2025精细陶瓷陶瓷薄板室温弯曲强度试验方法三点弯曲或四点弯曲法
- 心电图室质量控制与改进措施范文
评论
0/150
提交评论