σ , МПа |
|
KIc, МПа м1/2 |
|
в |
|
|
|
|
2000 |
|
|
|
|
7,0 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1600 |
|
1 |
|
|
6,0 |
|
|
|
|
1200 |
|
|
|
|
5,0 |
800 0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
4,0 |
0 |
|
|
SiC, % |
|
Рис. 9.10. Зависимость прочности и |
трещиностойкости композицион- |
ных материалов Si3N4/SiC от содержания SiC: 1 – прочность, 2 – трещиностойкость
максимум в, и КIc соответствует содержанию примерно 25 % SiC в Si3N4-матрице
35
10
ПОРИСТЫЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пористые материалы
можно разделить на
пористые металлические пористые неметаллические, комбинированные, пористые природные
К пористым металлическим материалам относятся различные типы
волоконных, сетчатых,
порошковых материалов, полученных как методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), так и спеканием.
Самораспространяющийся высокотемпературный
синтез (СВС) (англ. Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) —
экзотермический (теплота выделяется) химический процесс, протекающий в автоволновом режиме в смесях порошков и приводящий к образованию конденсированных продуктов, материалов и изделий.
К неметаллическим пористым материалам относится
1.Большой класс пористых керамик,
2.Биосовместимые стекла,
3.Большое количество разнообразных пористых
полимеров:
пористая силиконовая резина, гидрофильные гели, полиамидные сети, полисульфон,
пористый полиэтилен высокой плотности и т.д.
К классу пористых природных материалов можно отнести
гидроксиапатит природного происхождения.
Комбинированные пористые материалы
получают путем нанесения пористых покрытий различного происхождения на металлическую или другую основу имплантата.
Пористые металлические материалы
Широкое применение они получили в различных областях техники и медицины. В последние 20 лет пористые проницаемые конструкции используются для имплантации в организм человека в травматологии, ортопедии, хирургии, стоматологии, урологии и других областях медицины.
Пористые металлические материалы
При этом для изготовления конструкций используются различные пористые материалы:
тантал, титан,
сплавы на основе титана, ниобий,
Co-Cr-Мо.
.