特種耐火材料雖然具有熔點高、彈性模量大、高溫強度大、比重小等優點,但由于抗拉強度和抗沖擊強度低,因此還不能作為輕型髙強度結構材料和高溫結構材料。高溫纖維新工藝的出現,各種高溫纖維及纖維增強材料的問世,使特種耐火材料的使用價值進一步提髙,應用范圍也進一歩擴大。纖維及其增強材料作為航空、深海工程、空間技術的關鍵性結構材料而受到極大關注?,F代建筑中應用較多的是纖維增強材料有纖維水泥板和硅酸鈣板等。很早獲得成功的纖維增強材料,是以合成樹脂為黏結材料,以玻璃纖維及其二次制品,如玻璃布、玻璃帶、玻璃氈等為增強材料制成的"玻璃鋼"。這種復合材料具有優良的性能,它不僅在強度上達到了鋼.鈦、鋁等金屬的抗拉強度,更重要的是它的密度特別低,閃而它的比強度(即強度與密度之比)比金屬的高。這一特點對在航空、火箭、導彈中應用的硅酸鈣板材料來說是求之不得的,因為,如果能使宇宙飛船的重量減輕1kg,就可以使推送它的火箭減輕500kg;如果飛機機體結構重量能減輕15%,則可使飛行距離和上升速度各增加10%??上РAт撚袃蓚€嚴重的弱點:一是彈性模量低,作為結構件常會出現較大的變形;二是耐熱性差,只能限制在300℃以下,在較高溫度下強度就陡然下降,因此,玻璃鋼仍然不能完全滿足新技術的要求。為了尋找髙強度、高彈性模量、耐髙溫、低密度的增強材料,自1960年以來,對除了有機纖維、某些金屬纖維和纖維水泥板以外的髙溫無機纖維進行了廣泛深入的研究,如硅酸鋁纖維、硅酸鈣板、炭纖維、硼纖維、碳化硅纖維、碳化硼纖維、,氮化硼纖維、硼化鈦纖維,氧化鋁纖維、氧化鋯纖維等。其中硅酸鋁纖維及纖維水泥板等制品已有商品生產,伹主要用作隔熱材料;硼纖維和炭纖維是兩種領先的高強度、髙模量、低密度的增強纖維。表9-2列出了某些增強纖維的力學性能。 本文地址:http://www.wingtrip.cn/xianweishuiniban/528.html