按基本材料的不同,复合材料通常分为哪几种

2024-05-19 00:50

1. 按基本材料的不同,复合材料通常分为哪几种

  一、按基体材料分:聚合物基复合材料,金属基复合材料,陶瓷基复合材料,水泥基复合材料,碳基复合材料;

  二、按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。

  三、按其结构特点又分为:

  ①纤维复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。

  ②夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄;芯材质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。

  ③细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。

  ④混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀

按基本材料的不同,复合材料通常分为哪几种

2. 复合材料按基本相和增强相来分类主要有哪几种,各有什么优缺点?

您好,很高兴为您解答,复合材料分类方法众多,如果按照基体相特性可分有以下几种和优缺点如下哦:
1. 聚合物基复合材料:由于聚合物基体比纤维表现出更低的强度,所以PMCs都表现出很强知的各向异性。
2. 金属基复合材料(metal matrix composites,MMCs):目前,金属基复合材料备受关注,例如,陶瓷颗粒增强的铝基复合材料。与聚合物基复合材料相比,除通过加入增强相来提高材料的强度外,科研工作者还希望通过增强相的加入,来提高MMCs的摩擦性能或者是高温性能。
3. 陶瓷基复合材料(ceramic matrix composites,CMCs):因为陶瓷材料的理论刚度和强度较高,所以这类材道料通过加入其它组分来提高陶瓷基体的韧性。因为合成工艺比较困难,所以多数CMCs仍然处在发展中的阶段。
按照增强相形式进行分类:
(1) 连续纤维复合材料:把长纤维增强相放置于基体相内部而成的复合材料,如纤维增强金属,纤维增强塑料回等;
(2) 短纤维复合材料:短纤维无规律地分答布在基体相中制成的复合材料;
(3) 粒状填充复合材料:把颗粒均匀分布在基体上,如金属陶瓷,弥散强化合金等;
(4) 编织复合材料:将二维或者三维纤维编织物与基体复合的材料。
希望我的解答对你有所帮助!😊😊【摘要】
复合材料按基本相和增强相来分类主要有哪几种,各有什么优缺点?【提问】
您好,很高兴为您解答,复合材料分类方法众多,如果按照基体相特性可分有以下几种和优缺点如下哦:
1. 聚合物基复合材料:由于聚合物基体比纤维表现出更低的强度,所以PMCs都表现出很强知的各向异性。
2. 金属基复合材料(metal matrix composites,MMCs):目前,金属基复合材料备受关注,例如,陶瓷颗粒增强的铝基复合材料。与聚合物基复合材料相比,除通过加入增强相来提高材料的强度外,科研工作者还希望通过增强相的加入,来提高MMCs的摩擦性能或者是高温性能。
3. 陶瓷基复合材料(ceramic matrix composites,CMCs):因为陶瓷材料的理论刚度和强度较高,所以这类材道料通过加入其它组分来提高陶瓷基体的韧性。因为合成工艺比较困难,所以多数CMCs仍然处在发展中的阶段。
按照增强相形式进行分类:
(1) 连续纤维复合材料:把长纤维增强相放置于基体相内部而成的复合材料,如纤维增强金属,纤维增强塑料回等;
(2) 短纤维复合材料:短纤维无规律地分答布在基体相中制成的复合材料;
(3) 粒状填充复合材料:把颗粒均匀分布在基体上,如金属陶瓷,弥散强化合金等;
(4) 编织复合材料:将二维或者三维纤维编织物与基体复合的材料。
希望我的解答对你有所帮助!😊😊【回答】
请问拉丝聚丙烯抄增强料,对拉力能加强吗?【提问】
聚丙烯产品具有很好的粘稠性,增加强料是可以对拉力很大幅度的加强的哦【回答】

3. 复合材料主要有哪些性能特点

性能特点:
复合材料中以纤维增强材料应用最广、用量最大。其特点是比重小、比强度和比模量大。
例如碳纤维与环氧树脂复合的材料,其比强度和比模量均比钢和铝合金大数倍,还具有优良的化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能。
非金属基复合材料由于密度小,用于汽车和飞机可减轻重量、提高速度、节约能源。用碳纤维和玻璃纤维混合制成的复合材料片弹簧,其刚度和承载能力与重量大5倍多的钢片弹簧相当。

扩展资料满足复合材料的条件:
1、复合材料必须是人造的,是人们根据需要设计制造的材料。
2、 复合材料必须由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分,以所设计的形式、比例、分布组合而成,各组分之间有明显的界面存在。
3、它具有结构可设计性,可进行复合结构设计。
4、复合材料不仅保持各组分材料性能的优点,而且通过各组分性能的互补和关联可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。
参考资料来源:百度百科——复合材料

复合材料主要有哪些性能特点

4. 何谓复合材料,它们有哪些特点?

复合材料是由金属材料、陶瓷材料或高分子材料等两种或两种以上的材料经过复合工艺而制备的多相材料,各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。
与普通材料相比,复合材料具有许多特性,可改善或克服单一材料的弱点,充分发挥各材料的优势,并赋予材料新的性能;可按照构件的结构和受力要求,给出预定的分布合理的配套性能,进行材料最佳性能设计等。具体表现在:
(1)高比强度和髙比模量。复合材料的突出优点是比强度和比模量高。如碳纤维增强树脂复合材料的比模量比钢和铝合金高5倍,比强度比钢和铝合金也高3倍以上。
(2)耐疲劳性高。纤维复合材料,特别是树脂基复合材料对缺口、应力集中敏感性小,而且纤维和基体的界面可以使扩展裂纹尖端变钝或改变方向,即阻止了裂纹的迅速扩展,因而疲劳强度较髙,碳纤维不饱和聚酯树脂复合材料疲劳极限可达其拉伸强度的70%~80%,而金属材料只有40%~50%。

5. 复合材料主要有哪些性能特点

复合材料主要有改善材料强度、外观等性能的特点。
复合材料,是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。
复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为:
①纤维增强复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。
②夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄;芯材质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。
③细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。
④混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。

复合材料主要有哪些性能特点

6. 复合材料主要有哪些性能特点

1.
复合材料主要有改善材料强度、外观等性能的特点。
2.
复合材料,是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。
3.
复合材料是一种混合物。在很多领域都发挥了很大的作用,代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为:
①纤维增强复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。
②夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄;芯材质轻、强度低,但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。
③细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中,如弥散强化合金、金属陶瓷等。
④混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比,其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高,并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。

7. 复合材料的性能都具有什么特点?

复合材料有特性:复合材料的比强度和比刚度较高。材料的强度除以密度称为比强度;材料的刚度除以密度称为比刚度。这两个参量是衡量材料承载能力的重要指标。比强度和比刚度较高说明材料重量轻,而强度和刚度大。这是结构设计,特别是航空、航天结构设计对材料的重要要求。现代飞机、导弹和卫星等机体结构正逐渐扩大使用纤维增强复合材料的比例。
复合材料的力学性能可以设计,即可以通过选择合适的原材料和合理的铺层形式,使复合材料构件或复合材料结构满足使用要求。例如,在某种铺层形式下,材料在一方向受拉而伸长时,在垂直于受拉的方向上材料也伸长,这与常用材料的性能完全不同。又如利用复合材料的耦合效应,在平板模上铺层制作层板,加温固化后,板就自动成为所需要的曲板或壳体。
复合材料的抗疲劳性能良好。一般金属的疲劳强度为抗拉强度的40~50%,而某些复合材料可高达70~80%。复合材料的疲劳断裂是从基体开始,逐渐扩展到纤维和基体的界面上,没有突发性的变化。因此,复合材料在破坏前有预兆,可以检查和补救。纤维复合材料还具有较好的抗声振疲劳性能。用复合材料制成的直升飞机旋翼,其疲劳寿命比用金属的长数倍。
复合材料的减振性能良好。纤维复合材料的纤维和基体界面的阻尼较大,因此具有较好的减振性能。用同形状和同大小的两种粱分别作振动试验,碳纤维复合材料粱的振动衰减时间比轻金属粱要短得多。

复合材料的性能都具有什么特点?

8. 复合材料集中了合成材料的优点,具有综合性能更优异的特点。下列材料中不属于复合材料的是       

     C         A、轮胎是由金属材料钢和合成材料橡胶组成,属于复合材料;B、玻璃钢是由玻璃与树脂混合成的,前者是无机非金属材料,后者是有机高分子合成材料,故玻璃钢是两种材料复合成的;C、有机玻璃属于有机高分子合成材料;D、钢筋混泥土属于金属材料和无机非金属材料复合而成的.故选C.