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本文標題:"無機纖維與金屬基體復合增強相如陶瓷顆粒等為絕緣體"

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無機纖維與金屬基體復合增強相如陶瓷顆粒等為絕緣體

 
疲勞性能和斷裂韌性
    金屬毖復合材料的疲勞性能斷裂韌。陀取決于纖維、晶須及顆
粒等增強相與齄體的界面結合狀態(tài)、增強相和:基體中的分布及增
慢相自身特性等因素,這些因素中,最關鍵的是增強相與集體的界
面狀態(tài),適中的界面結合強度可有效地傳遞載荷,阻止f曉錯運動
和裂紋的形成與擴展,提高材料的斷裂韌性。
 
 
耐高溫性能
 
    由于增強相(纖維、晶須、顆粒等)一般為無機物,在高溫下具
有高強度和高模量,與基體復合后,可使復合材料的耐熱性能明顯
提高。如無機纖維與金屬基體復合后,纖維在復合材料中起主要的
承載作用,高溫時纖維的強度幾乎不下降,纖維增強金屬基復合材
料的高溫性能可保持到接近金屬熔點,其耐熱性能與金屬基體相比
顯著提高。如石墨纖維增強鋁基復合材料在723K時,仍具有600MPa
的高溫強度。而鋁基體在573K時強度已低于100MPa了。特別是一些
摩擦副,如鋁合金在高溫時耐磨性能顯著降低,甚至會發(fā)生咬合現(xiàn)
象,而SiC顆粒增強的鋁基復合材料在573K時仍能保持正常工作。
 
導電與導熱性能
 
    雖然有的增強相如陶瓷顆粒等為絕緣體不導電,但在復合材料
中僅占小于40%的份額,故基體的導電性、導熱性并未被完全阻斷
,金屬基復合材料仍具有良好的導電和導熱性。良好的導熱性可有
效傳熱,減少構件受熱后產(chǎn)生的溫度梯度和熱應力,可使構件保持
良好的尺寸穩(wěn)定性,這對高集成度的電子器件尤為重要。良好的導
電性可以防止飛行器構件產(chǎn)生靜電聚集甚至放電現(xiàn)象。
    若采用高導熱性的增強相,還可進一步提高金屬基復合材料的
熱導率,使復合材料的熱導率比純基體還高。采用超高模量石墨纖
維、金剛石纖維、金剛石顆粒增強鋁基、銅基復合材料的熱導率比
純鋁、純銅還高,用它們制成的集成電路底板和封裝件可有效迅速
散熱,提高集成電路的可靠性。

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無機纖維與金屬基體復合增強相如陶瓷顆粒等為絕緣體,金相顯微鏡現(xiàn)貨供應


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