[发明专利]一种复合材料表面金属化薄膜复合加工方法在审

专利信息
申请号: 202110002920.7 申请日: 2021-01-04
公开(公告)号: CN112831767A 公开(公告)日: 2021-05-25
发明(设计)人: 刘星;马国佳;孙刚;余庆陶;马贺 申请(专利权)人: 中国航空制造技术研究院
主分类号: C23C14/35 分类号: C23C14/35;C23C14/02;C23C14/20;C23C14/54
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摘要:
搜索关键词: 一种 复合材料 表面 金属化 薄膜 复合 加工 方法
【说明书】:

发明公开一种复合材料表面金属化薄膜复合加工方法,包括以下操作步骤:(1)复合材料表面清理;(2)复合材料表面整形及活化;(3)可探测金属层沉积;(4)高导电金属层沉积。本发明在复合材料上沉积可探测金属层、高导电金属层的双层结构:其中可探测金属层可配合磁感应、磁吸力探测,或X射线荧光光谱(XRF)测厚仪对覆着表面的高导电金属层进行原位无损厚度测试;高导电金属层采用Al、Ti或Ag等材料,形成均匀覆盖的金属化层,实现复合材料表面的金属化。

技术领域

本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种复合材料表面金属化薄膜复合加工方法。

背景技术

复合材料(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)由增强纤维材料,与基体材料经过缠绕,模压或拉挤等成型工艺而形成,具有高比强度、比模量,性能可调可设计,抗腐蚀性和耐久性好的特点,FRP材料能满足重载、轻质高强以及在恶劣条件下工作发展的需要,是目前极具竞争力和发展前景的材料。FRP材料目前已在民用、军事材料领域进行了广泛的应用,在航空航天领域,飞机机翼、机身、直升机外壳和旋翼桨叶、水平安定面、发动机零件、结构部件、头盔、雷达罩等,卫星结构主承力筒结构、天线反射器等均采用复合材料制造,涵盖了承力、非承力结构。

目前实现复合材料构件表面金属化的方法有很多,包括热冲压、化学镀、电镀、喷涂、真空镀膜等,各种方法针对不同的应用,各有优缺点。其中化学镀、电镀等湿法金属化传统方法需要先将复合材料构件清洗,再化学粗化、敏化,最后将复合材料构件放置于镀液中沉积金属薄膜,这类方法得到的金属薄膜结合力相对较低,厚度均匀性相对较差,而且由于在镀膜过程中需要将复合材料构件放置于镀液中,长时间的液体浸泡会导致复合材料构件的性能有一定程度的下降,甚至可能导致镀液进入复合材料构件夹层结构内部,同时热冲压、化学气相沉积温度较高易损伤复合材料基体,化学镀采用酸碱性液体同样对基体产生腐蚀影响,因此这类方法一般不适用于高性能复合材料构件的表面金属化;而喷涂法制备金属涂层,不需要昂贵的设备,操作简单,实施方便,但是喷涂法制备的金属涂层非常粗糙,致密性差,涂层厚度可控性差均匀性差,利用热喷涂法在复合材料构件表面制备金属涂层时,还需要注意复合材料构件的温度升高问题,不能满足高性能金属化工艺要求;真空镀膜法制备的金属薄膜由于沉积环境清洁而不易受到污染,因此具有纯度高,致密性好、结合力较高,且在一定沉积范围内厚度分布均匀的优点,是一种适用于高性能复合材料构件的表面金属化方法。真空镀膜法大致可分为蒸发镀膜、溅射镀膜、离子镀膜等。真空镀膜制备的金属薄膜覆盖完整,导电良好,致密牢固,厚度均匀。

复合材料由树脂与纤维组成,材料表面受纤维编织结构的影响呈现交错的花纹,导致表面粗糙度较大,影响镀膜过程,部分复合材料基体为环氧树脂类,承受处理温度较低,因此实际应用的雷达罩、天线等复合材料构件的表面金属化基本要求包括成膜温度低,膜厚均匀性优异及结合强度高。

目前对于复合材料构件表面低温金属化制备工艺主要采用电弧离子镀或磁控溅射工艺,采用离子源清洗基体表面进行复合材料表面的清洗、活化以提高复合材料表面的浸润性和表面能为后续金属薄膜沉积获得高结合力提供基础;再利用磁控溅射或电弧离子镀膜技术在复合材料表面沉积金属薄膜。但金属化薄膜成膜均匀性受复合材料表面形貌特点影响,随复合材料表面形貌及纤维分布位置、裸露情况分布严重不均;而复合材料材质、热膨胀系数与金属化薄膜的差异性较大,导致金属薄膜与复合材料表面结合强度较低;同时构件金属化过程薄膜厚度均匀性受镀膜位置和距离影响,其厚度均匀性的检测(现有的复杂构件厚度均匀性检测为加挂随炉样品,通过随炉样品厚度测试获取其厚度信息)和调控困难,特别是为保证构件表面的金属化薄膜的完整性,原位无损检测需求非常高,目前没有方法能解决以上问题。

发明内容

为了解决以上存在的问题,本发明提供一种一种复合材料表面金属化薄膜复合加工方法。

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