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有关特氟龙喷涂的物理化学过程

浏览: 发表时间:2020-01-03 08:24:00

        特氟龙涂层一般由基体与增强体或功能组元组成,依据金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料等的不同组合,可构成各种不同的复合材料体系,所以其分类方法也较多。如根据复合过程的性质分类复合材料可分为自然复合材料、物理复合材料和化学复合材料;按性能高低分类,复合材料可分为常用复合材料和先进复合材料,后者主要由碳纤维、芳纶纤维、陶瓷纤维和晶须等高性能増增强体与耐髙温的高聚物、金属、陶瓷和碳(石墨)等构成,通常用于各种高技术领域中,用量少而性能要求高。按用途分类复合材料按用途可分为结构复合材料和功能复合材料。对于结构特氟龙涂层,是由能承受载荷的增强体组元与基体组元构成的,主要用于承力和次承力结构,通常增强体承担结构使用中的各种载荷,基体则起到粘接増强体予以赋形并传递应力和增韧的作用。要求它质量小,强度和刚度高,而且能耐受一定温度,在某种情况下还要求有膨胀系数小、绝热性能好或耐介质腐蚀等性能功能复合材料目前正处于发展的起步阶段,具备非常优越的发展基础。功能复合材料是指除力学性能以外还提供其他物理性能的复合材料,是由功能体(提供物理性能的基本组成单元)和基体组成的。基体除了起赋形的作用外,在某些情况下还能起到协同和辅助的作用。功能复合材料品种繁多,包括具有电、磁、光、热、声、机械(指阻尼、摩擦)等功能作用的各种材料。目前结构复合材料占绝大多数,但已有不少功能复合材料付之应用,而且有广阔的发展前途。特氟龙涂层是由有机高分子、无机非金属或金属等几种不同物理、化学性质的材料,通过复合工艺,以微观、细观或宏观等不同的结构尺度与层次,经过复杂的空间组合而形成的新的材料系统。

        它与一般材料的简单混合有本质区别,可以通过材料设计使原组分的性能相互补充并彼此关联,从而获得更优越的性能,既保留原组成材料的重要特色,又通过复合效应获得原组分所不具备的性能先进复合材料是指用高性能纤维、织物、晶须等増强基体材料所制成的***材料。通常增强基体有碳纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维、硼纤维、芳纶纤维、高密度聚乙烯纤维等高性能増强材料;先进复合材料具有高比强度、高比模量和性能可设计等特点,能有效地减小导弹和航天器的结构质量,并且赋予某些特殊功能(如防热、吸波等),是用于飞机、火箭、卫星、飞船等现代航空航天飞行器的理想材料也是当今航天新材料研究和发展的重点。先进复合材料的使用,不仅极大地提高了现代飞行器的性能,使得人类飞天、登月的梦想变成现实,同时也创造了巨大的经济效益。

        先进复合材料的性能优越性主要表现为以下几点。(1)复合效应克服单一材料的缺点,具有高强度、高韧性、适中的弹性模量等。复合材料既是_种材料,又是一种结构,其结构可根据需要进行设计,易于实现结构与功能一体化。(2)比强度与比模量高比强度和比模量是用来衡量材料承载能力的性能指标。比强度越高,同一特氟龙涂层的自重越小;比模量越高零件的刚性越大。复合材料的突出优点是比强度和比模量高,有利于材料的减小质量。为几种金属和复合材料的比强度和比模量值。先进复合材料的力学性能呈现轻质高强的特征,其比强度和比模量都比钢和铝合金高出许多。俩如,玻璃纤维増强树脂基复合材料的密度为20gm3,只有普通碳钢的15~14,约为铝合金的23,而拉伸强度却超过普通碳钢的拉伸强度,这是现有其他任何材料所不能比拟的。(3)良好的抗疲劳性能疲劳破坏是材料在变载荷作用下,由于裂缝的形成和扩展而形成的低应力破坏。金属材料的疲劳破坏常常是没有任何预兆的突发性破坏。而聚合物基复合材料中纤维与基体的界面能阻止裂纹扩展,其疲劳破坏总是从纤维的薄弱环节开始逐渐扩展到结合面上,因此,破坏前有明显的预兆,不像金属那样来得突然。大多数金属材料的疲劳强度极限是其拉伸强度的40%~50%,而碳纤维增强聚酯树脂复合材料则达70%~80%。


有关特氟龙喷涂的物理化学过程
特氟龙涂层一般由基体与增强体或功能组元组成,依据金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料等的不同组合,可构成各种不同的复合材料体系,所以其分类方法也较多。
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