技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES近些年來,科技的不斷發(fā)展和進步,使得傳統(tǒng)材料已無法滿足多種產(chǎn)業(yè)對其比強度、比剛度等性能的要求。高性能材料的研發(fā)是現(xiàn)今新科技發(fā)展的重要方向,而復(fù)合材料的出現(xiàn)在較大程度上解決了材料所面臨的問題,促進了材料的發(fā)展。復(fù)合材料是由2種或2種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學(xué)的方法,在宏觀(微觀)上組成的具有新性能的材料。由于具備較高的比強度和比剛度,金屬基復(fù)合材料的研究和發(fā)展受到了眾多行業(yè)尤其是重工業(yè)的密切關(guān)注,然而加工困難是限制其工業(yè)應(yīng)用的瓶頸問題,成本控制問題也并沒有得到完*,所以更多應(yīng)用于航空航天、軍事科技等科技領(lǐng)域。
近年來,人們通過研究金屬基體與增強體之間界面反應(yīng)的規(guī)律、控制界面反應(yīng)的方法等開發(fā)出了多種有效制備金屬基復(fù)合材料的方法,大大推動金屬基復(fù)合材料的發(fā)展和應(yīng)用。目前,金屬基復(fù)合材料的制備方法根據(jù)增強相產(chǎn)生的方式不同可分為第二相外加法、原位復(fù)合法兩類。
第二相外加法就是將增強相加入到基體內(nèi)來制備復(fù)合材料的方法,應(yīng)用廣泛。常見的第二相外加法包括粉末冶金法、鑄造凝固成型法和噴射成型法。
1、粉末冶金法
粉末冶金法制備復(fù)合材料是指將金屬基體與增強體粉末混合均勻后壓制成型,在低于金屬液相線溫度下進行燒結(jié),利用原子擴散使金屬基體與增強體粉末結(jié)合在一起的制備復(fù)合材料的方法。粉末冶金法制備復(fù)合材料一般包括篩選粉末,基體粉末與增強顆粒混合、粉末預(yù)壓、熱壓、二次加工4個步驟。粉末冶金法常見的二次加工方法有擠壓,軋制等,二次加工可實現(xiàn)對制件的致密化處理并達到終成型的目的。其優(yōu)點在于:可以自由選擇基體金屬成分和強化顆粒的種類、尺寸;復(fù)合溫度低,基體金屬不易與強化顆粒進行反應(yīng),充分發(fā)揮各原料特性;顆粒強化均勻,強化顆粒添加范圍大,還可實現(xiàn)多種顆粒共同強化。
圖1.我司生產(chǎn)的(左)sps燒結(jié)爐(右)真空燒結(jié)爐
2、鑄造凝固成型法
鑄造凝固成型法是將基體金屬加熱到熔融狀態(tài),再使其與增強相進行復(fù)合從而得到金屬基復(fù)合材料的方法。利用鑄造凝固成型法制備金屬基復(fù)合材料,所需成本低,工藝過程簡單易于控制,得到的制件質(zhì)量好,應(yīng)用較為廣泛。常用的方法有攪拌鑄造法和擠壓鑄造法。攪拌鑄造法是一種常見的制備金屬基復(fù)合材料方法,它通過機械攪拌的方法使處于熔融狀態(tài)的金屬基體與增強相混合,來制取復(fù)合材料。攪拌鑄造法由于較低的成本和簡單的工藝流程而受到了廣泛關(guān)注,其設(shè)備投入少,制件進行二次加工來作為超塑性變形的預(yù)處理工藝,可進一步提高其性能。攪拌鑄造法可用于生產(chǎn)大體積制件,便于進行大規(guī)模生產(chǎn),不論是在先進科技的航空航天領(lǐng)域,還是在汽車、機械工業(yè)等民用領(lǐng)域,都有大量的應(yīng)用實例。擠壓鑄造是一種利用高壓作用,使液態(tài)金屬或半固態(tài)金屬充型凝固的準確鑄造方法。利用液態(tài)模鍛來制備金屬基復(fù)合材料,就是將增強相預(yù)成型、加熱后澆入金屬液或熔體,將模具壓下后加壓,冷卻得到金屬基復(fù)合材料制件。
圖2. 鑄造成型生產(chǎn)的零件
3、噴射成型法
噴射成型法是一種新型的金屬成型工藝,利用金屬快速凝固技術(shù),將熔融金屬霧化噴射,沉積后直接得到金屬坯件,又稱為噴射沉積。噴射成型法在20世紀80年代被引入制備復(fù)合材料,由于其普遍的適應(yīng)性而得到快速發(fā)展。利用噴射成型技術(shù)制備金屬基復(fù)合材料,是利用稀有氣體將熔融金屬霧化進行噴射,與另一端由稀有氣體輸送的增強相混合,在水冷襯底平臺沉積,形成復(fù)合材料制件。
原位復(fù)合法也稱反應(yīng)合成技術(shù),是一種制備金屬基復(fù)合材料的新型方法。不同于一些傳統(tǒng)制備復(fù)合材料工藝,原位復(fù)合法并不需要外加增強相,而是利用一些特殊反應(yīng)使增強相在金屬基體中自己生成,從而避免了增強相在復(fù)合材料中的偏聚現(xiàn)象。在原位復(fù)合法制備復(fù)合材料的過程中,增強相可以共晶形式凝固析出,得到的復(fù)合材料稱為定向凝固共晶復(fù)合材料;也可通過金屬基體、合金熔體中相應(yīng)元素和加入的元素進行反應(yīng)得到,稱為反應(yīng)自生成復(fù)合材料。由于增強相的形核和長大都是在基體內(nèi)完成的,因此增強相與基體之間不存在物理、化學(xué)性質(zhì)不相容的現(xiàn)象,相互之間潤濕效果好,結(jié)合強度高,不需要對增強相進行預(yù)處理,保證了它的純凈度。
圖3. 原位復(fù)合法制備金屬—有機骨架材料示意圖
目前,越來越多的金屬基復(fù)合材料的制備方法正在被研發(fā)出來。除了文中提到的幾種常見的方法外,還包括含浸凝固法、熱浸鍍與反向凝固法、疊層復(fù)合法等多種復(fù)合方法,但由于其技術(shù)以及成本的限制,還并沒有被廣泛應(yīng)用。隨著進一步的研究,相信更多的復(fù)合材料制備方法將問世,必將促進金屬基復(fù)合材料的普及和發(fā)展。相對于傳統(tǒng)的金屬或合金材料,金屬基復(fù)合材料的制造成本偏高且工藝比較復(fù)雜。對于民用工業(yè)企業(yè)來說,高昂的生產(chǎn)研發(fā)成本是制約金屬基復(fù)合材料進行規(guī)?;瘧?yīng)用生產(chǎn)的大問題。因此,若要使其實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;托枰M一步研究制備方法,開發(fā)新型的制備工藝,以此降低成本,增強金屬基復(fù)合材料在材料市場上的競爭力。
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