Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Андреева Основы физикохимии комп.doc
Скачиваний:
184
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
14.63 Mб
Скачать

9.2.3. Методы осаждения - напыления

Это газофазные, химические и электрохимические процессы полу­чения армированных металлических композитов. Главной технологиче­ской операцией процессов осаждения-напыления является нанесение на арматуру покрытий из матричного металла, который, заполняя простран­ство между армирующими элементами, образует матрицу композита.

Преимуществами осаждения-напыления являются: отсутствие ра­зупрочнения армирующих элементов (волокон, частиц и др.), не под­вергающихся действию высоких температур, или значительных меха­нических напряжений при совмещении армирующих элементов и мат­рицы; предотвращение непосредственного контакта армирующих эле­ментов друг с другом, возможность формирования полуфабрикатов и изделий сложной конфигурации.

Главным недостатком процессов осаждения-напыления является трудность использования в качестве матриц сложнолегированных сплавов.

В практике производства композитов на основе металлической матрицы наиболее широкое применение получило плазменное напыле­ние, при котором используют контролируемую дугу между двумя элек­тродами, ионизирующую вдуваемый газ (аргон, гелий, азот, водород и их смеси). Напыляемый материал подается в плазменную горелку в ви­де проволоки или порошка.

9.3. Технологические процессы получения и обработки металлических композиционных материалов

При получении металлических композитов используются преиму­щественно следующие технологические процессы: обработка давлени­ем, процессы порошковой металлургии, процессы пропитки и направ­ленной кристаллизации, процессы осаждения - напыления.

9.3.1. Обработка давлением

В результате этого процесса можно получать металлические ком­позиты с матрицей из деформируемых металлов и сплавов, как ком­пактной (листы, слои, фольги, прутки, трубы, проволока), так и порис­той (слои, полученные методом осаждения-напыления) формы. В каче­стве арматуры используют как пластичные, так и хрупкие волокна. Главным преимуществом получения МВКМ обработкой давлением яв­ляется отсутствие вредного взаимодействия между волокнами и матри­цей при ограниченном времени их контакта, а главным недостатком -возможность повреждения волокон, особенно хрупких или малопла­стичных, вследствие высоких напряжений, возникающих при больших пластических деформациях. Режимы процесса уплотнения МВКМ, на­пример, температура, давление, степень и направление деформации, количество проходов должны быть выбраны так, чтобы совместная пла­стическая деформация компонентов композита не приводила к разруше­нию арматуры, а на границе волокно - матрица возникала прочная связь.

При использовании волокон или проволоки со значительным запа­сом пластичности применимы практически все методы уплотнения:

прокатка, импульсное прессование с помощью взрыва или ударной на­грузки, гидроэкструзия и др. В случае армирования металлов хрупкими или малопластичными волокнами чаще всего применяют процессы, при которых степень пластической деформации невысока, например, диф­фузионную сварку или прокатку с малыми единичными обжатиями.