金屬(銅,錫和鋁)與碳納米管復(fù)合材料的實(shí)驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-01-28 23:14
金屬基復(fù)合材料(Metal Matrix Composite,簡(jiǎn)稱(chēng)金屬基復(fù)合材料),就是將金屬與其它材料按一定比例混合得到優(yōu)異性能的復(fù)合材料,這種材料的應(yīng)用不僅經(jīng)濟(jì)有效,而且更能滿足更大范圍的應(yīng)用。傳統(tǒng)的金屬基復(fù)合材料由于不能適應(yīng)更加嚴(yán)苛的環(huán)境必然限制其實(shí)際應(yīng)用范圍,然而結(jié)合金屬基體固有的內(nèi)在物理特性和自帶高性能的增強(qiáng)相,如CNTs(Carbon Nanotubes,簡(jiǎn)稱(chēng)CNTs),碳纖維,陶瓷材料等,不僅可以克服當(dāng)下金屬基復(fù)合材料所面對(duì)的種種問(wèn)題,而且還可能將其應(yīng)用在高科技領(lǐng)域。將增強(qiáng)相加入金屬基體中能極大提升復(fù)合材料的硬度,拉伸,強(qiáng)度,彈性模量以及其它機(jī)械功能。除此之外,還會(huì)增進(jìn)材質(zhì)的載流極限,熱導(dǎo)率和場(chǎng)發(fā)射機(jī)能等。CNTs增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料依舊存在著一些規(guī)模化生產(chǎn)應(yīng)用的問(wèn)題,主要有以下兩點(diǎn):1.CNTs在金屬基體中的完全平均分離狀況;2.CNTs與金屬基體之間的高質(zhì)量聯(lián)合狀況。為此,簡(jiǎn)化工藝流程,同時(shí)適應(yīng)發(fā)展需要的金屬基復(fù)合材料仍然具有著應(yīng)用前景和研究空間。本文結(jié)合三種金屬基復(fù)合材料,分別采用不同的實(shí)驗(yàn)工藝方法和后處理技術(shù),得到了三種金屬基復(fù)合材料在電學(xué)功用,熱力學(xué)功能和場(chǎng)發(fā)射性...
【文章來(lái)源】:上海海洋大學(xué)上海市
【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
(a)反應(yīng)前溶液;(b)反應(yīng)后溶液Fig.2-1(a)solutionatbegining;(b)solutionatend
圖 2-3(a)真空管式爐;(b)實(shí)驗(yàn)溫控變化曲線Fig.2-3 (a) tube furnace; (b) temperature controllable curve.2.5 復(fù)合薄膜性能測(cè)試及表征將樣品條裝載到復(fù)合超高真空測(cè)量?jī)x上(如圖 2-4(a)所示),萬(wàn)用電表調(diào)到檔保證接觸良好。使用直流穩(wěn)流穩(wěn)壓電源對(duì)樣品兩端施加連續(xù)增大的電壓,看到電流持續(xù)增大。當(dāng)電流逐漸變小時(shí)說(shuō)明樣品條已熔斷。記錄所有電壓對(duì)電流值,繪制樣品電阻率隨載流密度變化曲線。全部的微觀形貌由掃描電子鏡表征(如圖 2-4(b)所示)。(a) (b)
載到復(fù)合超高真空測(cè)量?jī)x上(如圖 2-4(a)所示),好。使用直流穩(wěn)流穩(wěn)壓電源對(duì)樣品兩端施加連續(xù)增大。當(dāng)電流逐漸變小時(shí)說(shuō)明樣品條已熔斷。記樣品電阻率隨載流密度變化曲線。全部的微觀形 2-4(b)所示)。(a) (b)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]數(shù)值模擬碳納米管增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的力學(xué)性能[J]. 趙磊磊,鄧永勝,周麗,李德治. 材料科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2017(04)
[2]金屬基復(fù)合材料的制備方法及發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 趙鵬鵬,譚建波. 河北工業(yè)科技. 2017(03)
[3]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的研究進(jìn)展[J]. 陶靜梅,洪鵬,陳小豐,易健宏. 材料工程. 2017(04)
[4]碳納米管/銀氧化錫復(fù)合材料的制備及其性能研究[J]. 賈璐,劉意春,謝明,易健宏. 現(xiàn)代化工. 2017(01)
[5]多壁碳納米管增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的高溫力學(xué)性能[J]. 劉強(qiáng),柯黎明,劉奮成,黃春平. 材料工程. 2016(04)
[6]碳納米管-錫復(fù)合電極材料的制備及性能研究[J]. 彭美玲,雷維新,潘勇,馬增勝,成娟娟. 電源技術(shù). 2016(02)
[7]激光誘導(dǎo)鋁基碳納米管薄膜及場(chǎng)發(fā)射性能[J]. 劉璇,孔龍,王亞榮,李必奎,王世明,張亞非. 強(qiáng)激光與粒子束. 2015(12)
[8]CNTs/AZ91復(fù)合材料的摩擦磨損性能[J]. 吳俊斌,曾效舒,羅雷,袁秋紅. 機(jī)械工程材料. 2015(11)
[9]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的制備方法及研究進(jìn)展[J]. 蔡曉蘭,許忠文,胡翠,周蕾,王子陽(yáng),朱偉,馮敏. 粉末冶金技術(shù). 2015(05)
[10]熱壓燒結(jié)法制備銅-石墨復(fù)合材料及其摩擦學(xué)性能[J]. 苗迎春,張平,王亞?wèn)|,朱勁波,楊猛,莫祥銀,馬立群. 有色金屬工程. 2015(05)
博士論文
[1]碳納米管及錫—碳納米管復(fù)合材料的電化學(xué)儲(chǔ)鋰性能研究[D]. 張洪坤.北京化工大學(xué) 2013
碩士論文
[1]錫—鉍/碳納米管復(fù)合材料的制備及機(jī)械性能研究[D]. 鄧錕.東南大學(xué) 2016
[2]激光納米焊接技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 孔龍.上海海洋大學(xué) 2016
[3]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料制備工藝與電學(xué)性能研究[D]. 楊平.昆明理工大學(xué) 2016
[4]碳納米管增強(qiáng)泡沫鋁基復(fù)合材料的制備及壓縮性能研究[D]. 王紀(jì)威.天津大學(xué) 2016
[5]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的制備及性能測(cè)試[D]. 汪次榮.湖南大學(xué) 2015
[6]鋁—碳納米管復(fù)合鍍層的制備與性能研究[D]. 胡貞平.廣東工業(yè)大學(xué) 2015
[7]碳納米管銅基復(fù)合材料的制備及性能研究[D]. 史德璋.青島科技大學(xué) 2015
[8]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的制備與性能研究[D]. 辛麗莎.青島科技大學(xué) 2014
[9]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料超聲波焊接制備方法研究[D]. 米海波.南昌大學(xué) 2014
[10]碳納米管的快速純化及其增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的研究[D]. 顏海梅.湖南大學(xué) 2011
本文編號(hào):3005866
【文章來(lái)源】:上海海洋大學(xué)上海市
【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
(a)反應(yīng)前溶液;(b)反應(yīng)后溶液Fig.2-1(a)solutionatbegining;(b)solutionatend
圖 2-3(a)真空管式爐;(b)實(shí)驗(yàn)溫控變化曲線Fig.2-3 (a) tube furnace; (b) temperature controllable curve.2.5 復(fù)合薄膜性能測(cè)試及表征將樣品條裝載到復(fù)合超高真空測(cè)量?jī)x上(如圖 2-4(a)所示),萬(wàn)用電表調(diào)到檔保證接觸良好。使用直流穩(wěn)流穩(wěn)壓電源對(duì)樣品兩端施加連續(xù)增大的電壓,看到電流持續(xù)增大。當(dāng)電流逐漸變小時(shí)說(shuō)明樣品條已熔斷。記錄所有電壓對(duì)電流值,繪制樣品電阻率隨載流密度變化曲線。全部的微觀形貌由掃描電子鏡表征(如圖 2-4(b)所示)。(a) (b)
載到復(fù)合超高真空測(cè)量?jī)x上(如圖 2-4(a)所示),好。使用直流穩(wěn)流穩(wěn)壓電源對(duì)樣品兩端施加連續(xù)增大。當(dāng)電流逐漸變小時(shí)說(shuō)明樣品條已熔斷。記樣品電阻率隨載流密度變化曲線。全部的微觀形 2-4(b)所示)。(a) (b)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]金屬基復(fù)合材料的制備方法及發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 趙鵬鵬,譚建波. 河北工業(yè)科技. 2017(03)
[3]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的研究進(jìn)展[J]. 陶靜梅,洪鵬,陳小豐,易健宏. 材料工程. 2017(04)
[4]碳納米管/銀氧化錫復(fù)合材料的制備及其性能研究[J]. 賈璐,劉意春,謝明,易健宏. 現(xiàn)代化工. 2017(01)
[5]多壁碳納米管增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料的高溫力學(xué)性能[J]. 劉強(qiáng),柯黎明,劉奮成,黃春平. 材料工程. 2016(04)
[6]碳納米管-錫復(fù)合電極材料的制備及性能研究[J]. 彭美玲,雷維新,潘勇,馬增勝,成娟娟. 電源技術(shù). 2016(02)
[7]激光誘導(dǎo)鋁基碳納米管薄膜及場(chǎng)發(fā)射性能[J]. 劉璇,孔龍,王亞榮,李必奎,王世明,張亞非. 強(qiáng)激光與粒子束. 2015(12)
[8]CNTs/AZ91復(fù)合材料的摩擦磨損性能[J]. 吳俊斌,曾效舒,羅雷,袁秋紅. 機(jī)械工程材料. 2015(11)
[9]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的制備方法及研究進(jìn)展[J]. 蔡曉蘭,許忠文,胡翠,周蕾,王子陽(yáng),朱偉,馮敏. 粉末冶金技術(shù). 2015(05)
[10]熱壓燒結(jié)法制備銅-石墨復(fù)合材料及其摩擦學(xué)性能[J]. 苗迎春,張平,王亞?wèn)|,朱勁波,楊猛,莫祥銀,馬立群. 有色金屬工程. 2015(05)
博士論文
[1]碳納米管及錫—碳納米管復(fù)合材料的電化學(xué)儲(chǔ)鋰性能研究[D]. 張洪坤.北京化工大學(xué) 2013
碩士論文
[1]錫—鉍/碳納米管復(fù)合材料的制備及機(jī)械性能研究[D]. 鄧錕.東南大學(xué) 2016
[2]激光納米焊接技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 孔龍.上海海洋大學(xué) 2016
[3]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料制備工藝與電學(xué)性能研究[D]. 楊平.昆明理工大學(xué) 2016
[4]碳納米管增強(qiáng)泡沫鋁基復(fù)合材料的制備及壓縮性能研究[D]. 王紀(jì)威.天津大學(xué) 2016
[5]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的制備及性能測(cè)試[D]. 汪次榮.湖南大學(xué) 2015
[6]鋁—碳納米管復(fù)合鍍層的制備與性能研究[D]. 胡貞平.廣東工業(yè)大學(xué) 2015
[7]碳納米管銅基復(fù)合材料的制備及性能研究[D]. 史德璋.青島科技大學(xué) 2015
[8]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的制備與性能研究[D]. 辛麗莎.青島科技大學(xué) 2014
[9]碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料超聲波焊接制備方法研究[D]. 米海波.南昌大學(xué) 2014
[10]碳納米管的快速純化及其增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的研究[D]. 顏海梅.湖南大學(xué) 2011
本文編號(hào):3005866
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