許多科學家認為,未來的金屬基復合材料將在很大程度上集中于非連續(xù)(包括晶須、顆粒及片狀增強體)增強材料方面的研究與應用 。因此,晶須的合成和應用研究必將成為材料科學研究的熱點之一。晶須是在人工控制條件下以單晶形式生長成的一種纖維,是高技術新型復合材料中的一種特殊成員,其直徑非常小,以致難容納在大晶體中常出現(xiàn)的缺陷,其原子高度有序,因而強度接近于完整晶體的理論值,它不僅具有優(yōu)良的耐高溫、高熱、耐腐蝕性能,選礦生產(chǎn)線良好的機械強度、電絕緣性、輕量、高強度、高彈性模量、高硬度等特性,而且在電學、光學、磁學、鐵磁性、介電性、傳導性甚至超導性等方面皆發(fā)生顯著變化。
總體上講,晶須增強體分為兩類:金屬晶須增強體和非金屬晶須增強體。金屬晶須增強體一般是由金屬的固體、熔體或氣體為原料,選汞設備采用熔融鹽電解法或氣相沉積法制得。金屬晶須的主要用途是作為復合材料的增強體用于火箭、導彈、噴氣發(fā)動機等部件上,特別是用作導電復合材料和電磁波屏蔽材料。
非金屬晶須增強體亦稱陶瓷晶須增強體,它具有高強度、高模量、耐高溫等突出優(yōu)點,被廣泛用于復合材料的增強。其大致又可分為兩類:非氧化物類和氧化物類,前者如SiC和Si3N4等,具有高達1900℃以上的熔點,喂料機故耐高溫性好,多被用于增強陶瓷基和金屬基復合材料,但成本較高。氧化物陶瓷晶須如K2Ti6O13、CaSO4 、2MgO·B2O3 、nAl2O3·mB2O3( n=9~2,m=2~1) 等, 具有相對較高的熔點(1000~1600℃)和耐熱性,可用作樹脂基和鋁基復合材料增強體。 晶須作為增強體時,其用量體積分數(shù)多在35%以下。如用20%~30%Al2O3晶須增強金屬,得到的復合材料強度在室溫下比原金屬增加近30倍。