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利用金剛石補強材料改善碳化硅陶瓷的斷裂韌性研究

關(guān)鍵詞 金剛石 , 碳化硅 , 陶瓷|2017-02-23 10:33:42|應(yīng)用技術(shù)|來源 中國磨料磨具網(wǎng)
摘要 摘要:碳化硅作為一種硬質(zhì)高強度材料,廣泛應(yīng)用于磨料、轉(zhuǎn)盤、軸承和高溫涂層等工程技術(shù)設(shè)備等領(lǐng)域。由脆性特質(zhì)引起的較差的斷裂韌性是碳化硅的一個技術(shù)制約。近年來,有研究人員研發(fā)制備出納米...
摘要
       碳化硅作為一種硬質(zhì)高強度材料,廣泛應(yīng)用于磨料、轉(zhuǎn)盤、軸承和高溫涂層等工程技術(shù)設(shè)備等領(lǐng)域。由脆性特質(zhì)引起的較差的斷裂韌性是碳化硅的一個技術(shù)制約。近年來,有研究人員研發(fā)制備出納米金剛石(ND)顆粒增強型碳化硅材料,既改善了斷裂韌性又不影響材料本身的強度。本論文利用分子動力學(xué)模擬對新型碳化硅131材料中納米金剛石和納米硅顆粒的補強效果進行了研究。實驗選取兩種類型的納米顆粒:(a)裂縫尖端前面成簇的顆粒;(b)分布一致的顆粒。對模型I和模型II的斷裂韌性進行測量。實驗觀察得知,碳化硅中添加納米金剛石能100%程度地改善模型II斷裂韌性,25%程度地改善模型I的斷裂韌性。
引言
       碳化硅作為一種硬質(zhì)高強度材料,廣泛應(yīng)用于磨料、轉(zhuǎn)盤、軸承和高溫涂層等工程技術(shù)設(shè)備等領(lǐng)域。但和多數(shù)陶瓷材料類似,碳化硅有~9GPa的高抗屈強度、~2800kg/mm2的高硬度和~4.6MPa.m0.5的低韌性。牢固的共價鍵和離子鍵所形成的微結(jié)構(gòu)造成了碳化硅的這種特殊屬性;而較低的韌性則大大制約了碳化硅在諸多領(lǐng)域的應(yīng)用。一般情況下,韌性屬性包括強度和變形性。強度高變形性低的材料整體上都有較低的韌性。增強材料韌性一般有兩種方法:利用外部機制和利用內(nèi)部機制。對于陶瓷材料的增韌則主要是利用外部機理;常見方法有:(1)延性定相。通過大規(guī)模延性相變形在斷裂尖端周圍應(yīng)變松弛,或者在斷裂尖端背面利用延性相伸展來進行裂紋鈍化、裂紋搭橋,從而抵制裂紋發(fā)生和擴散。(2)粒化。在晶粒間界處增韌以減少裂紋密度。(3)通過多層化來增強薄膜和襯底間的粘合。(4)納米纖維增強。在纖維-基體界面處使裂紋發(fā)生偏離。(5)金剛石燒結(jié)等對裂紋進行搭橋。
結(jié)構(gòu)的分子建模
圖一(a)為碳化硅分子模型。

圖一:a)純碳化硅結(jié)構(gòu)(藍色為硅;紅色為碳);b)純納米金剛石結(jié)構(gòu)
       純碳化硅模型包括68832個院子。在 WNC模型中將原子從晶體中移除便得到一個中心裂紋長度a=2.62nm,以類似此方法建立若干個納米復(fù)合材料模型。模型1中,碳化硅基體摻入8個固態(tài)納米金剛石顆粒。模型2中,碳化硅基體摻入兩個簇叢納米金剛石顆粒,每個簇叢包含4個納米金剛石顆粒。模型3中,用洞孔納米金剛石顆粒替代固態(tài)納米金剛石顆粒。模型4中,ND顆粒建模為不可變形的顆粒。此外,還建立了一個模型,用硅顆粒替代ND顆粒。每個顆粒的形狀假定為方形,ND顆粒邊長為0.357nm,碳化硅顆粒邊長為0.43597nm。所有模型的原子間交互作用建立在Tersoff potential基礎(chǔ)上。
圖二:a)有裂縫的純碳化硅;b)ND增強型碳化硅切片圖;c)洞孔ND增強型碳化硅切片圖;d)ND分散一致的增強型碳化硅切片圖

形變的分子模擬
       利用Daresbury 實驗室開發(fā)的2.20版DL-POLY進行所有的模擬實驗。實驗條件為300k,0.5fs時間步長。實驗分兩步驟對機械性能進行觀察。第一步對原子模型進行平衡,第二步對模型進行漸進軸向機械裝載。
平衡狀態(tài)
       將NPT和NVT整體結(jié)合,進行平衡狀態(tài)實驗。首先將模型在NPT條件下運行模型,時間步長為30000;然后在NVT條件下對模型進行機械裝載。
應(yīng)力應(yīng)變曲線
       利用應(yīng)力應(yīng)變曲線進行抗拉實驗和抗剪實驗。對所有模型施以應(yīng)變場,進行軸向拉伸實驗。
       沿著形變的方向?qū)D單元的大小進行測量并施以應(yīng)變,然后對原子的新坐標重新測量以便匹配新的大小。完成初始形變以后,繼續(xù)對MD進行模擬,在新的MD單元大小范圍內(nèi)對原子進行平衡。重復(fù)該步驟以實現(xiàn)持續(xù)漸進形變。軸向拉伸方向上的應(yīng)變增量為0.25%。然后,將系統(tǒng)松弛0.1ps,將系統(tǒng)上的應(yīng)力調(diào)和至大于0.1ps。實驗采用周期邊界條件。
結(jié)果和討論
圖三:嵌入純ND顆粒的應(yīng)力應(yīng)變曲線
圖四:(a)帶裂縫的純碳化硅;b)帶裂縫的ND增強型碳化硅
       圖四可以看出距離裂縫尖端幾納米的ND顆粒簇叢增強了模型I的韌性和強度。圖五可以看出ND顆粒有效防止了裂縫的擴散。
       為觀察ND顆粒形變性對整體應(yīng)力應(yīng)變反應(yīng)的影響,實驗建立了一個ND為不可形變的模擬。曲線如圖五所示。圖六為對應(yīng)的MD。可以明顯看出不可形變的ND顆粒明顯降低了整體強度和韌性。由于ND顆粒是不可形變的,當裂縫產(chǎn)生并影響ND-SiC界面時,不存在能量損失。圖五可以看出在10%應(yīng)變處應(yīng)力應(yīng)變發(fā)生了彎曲。
圖五:嵌入純ND顆粒的應(yīng)力應(yīng)變曲線
圖六:帶裂縫的ND增強SiC失敗試驗品
       為理解ND核是否影響應(yīng)力應(yīng)變反應(yīng),實驗建立了一個洞空ND增強模型。圖八為對應(yīng)MD圖。圖七可以看出,洞空ND沒有增強SiC的機械性能;同時還可以看出洞空變形ND顆粒不能防止裂縫的擴散。因此,和WND應(yīng)力應(yīng)變曲線相比,沒有觀察到任何差別。
圖七:嵌入洞孔ND顆粒的應(yīng)力應(yīng)變曲線

圖八:帶裂縫的ND增強SiC失敗試驗品
       為完善對納米顆粒增強效果的評估,實驗還進行了不可變形的洞空ND研究,曲線如圖九所示。圖十為對應(yīng)的MD。圖九可以看出,當不可變形洞空ND嵌入時,整體應(yīng)力應(yīng)變性能下降。使用硬質(zhì)ND時,圖十顯示類似趨勢。這說明和硬質(zhì)ND增強系統(tǒng)相比,不可變形洞空ND的變形機理是一樣的。由此可以推斷超硬增強納米顆粒不會增強其機械性能。
圖九:嵌入洞空ND的應(yīng)力應(yīng)變曲線

圖十:帶裂縫的硬質(zhì)ND增強SiC失敗試驗品
       為研究納米顆粒屬性對SiC基體的影響,實驗用同樣尺寸的Si替代ND。需要注意的是Si沒有SiC更硬,因此把它放入裂縫中。曲線如圖11所示。由圖可以看出摻入Si增強體后并沒有改善整體應(yīng)力應(yīng)變性能。
圖11:摻入純Si的應(yīng)力應(yīng)變曲線
模型II裂縫
       從抗拉實驗可以看出SiC的強度和韌性只有在ND顆粒不是超硬屬性的情況下才能得到改善。為驗證該假設(shè),研究對所有實驗進行抗剪實驗,結(jié)果顯示增強ND改善了SiC的韌性。圖12為抗剪實驗結(jié)果。圖13為對應(yīng)的MD。由于錯位成核,剪切負載過程中發(fā)生顯著的塑性變形。
圖12:剪切負載的應(yīng)力應(yīng)變曲線

圖13:(a)ND-SiC復(fù)合材料和(b)純SiC的剪切試驗失敗品
編譯:中國磨料磨具網(wǎng)
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