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超细WC/纳米Al2O3弥散强化铜基复合材料粉末制备及其压制特性 被引量:2
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作者 张小红 申景园 +1 位作者 李超 胡连喜 《粉末冶金工业》 CAS 北大核心 2019年第6期66-70,共5页
试验研究了超细WC-纳米Al2O3弥散强化Cu基复合材料粉末的机械球磨制备工艺。采用XRD、SEM、EDS等表征手段,研究了机械球磨过程WC/Al2O3/Cu粉末形貌、强化相WC与Al2O3分布形态、Cu基体晶粒尺寸的变化规律。通过室温压制试验,研究了所制... 试验研究了超细WC-纳米Al2O3弥散强化Cu基复合材料粉末的机械球磨制备工艺。采用XRD、SEM、EDS等表征手段,研究了机械球磨过程WC/Al2O3/Cu粉末形貌、强化相WC与Al2O3分布形态、Cu基体晶粒尺寸的变化规律。通过室温压制试验,研究了所制备粉末的压制特性。结果表明:在球磨转速300 r/min、球料比10:1(质量比)的条件下,经过100 min球磨,可获得WC、Al2O3颗粒均匀分布的Cu基复合材料粉末,Cu基体晶粒尺寸细化到约0.4μm。机械球磨WC/Al2O3/Cu复合材料粉末具有较好的压制成形性,其压制特性可用黄培云双对数压制方程描述。 展开更多
关键词 机械球磨 cu基复合材料粉末 弥散强化 压制特性
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Development of Cu-Exfoliated Graphite Nanoplatelets (xGnP) Metal Matrix Composite by Powder Metallurgy Route
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作者 Syed Nasimul Alam Lailesh Kumar Nidhi Sharma 《Graphene》 2015年第4期91-111,共21页
In the present investigation the possibility of using exfoliated graphite nanoplatelets (xGnP) as reinforcement in order to enhance the mechanical properties of Cu-based metal matrix composites is explored. Cu-based m... In the present investigation the possibility of using exfoliated graphite nanoplatelets (xGnP) as reinforcement in order to enhance the mechanical properties of Cu-based metal matrix composites is explored. Cu-based metal matrix composites reinforced with different amounts of xGnP were fabricated by powder metallurgy route. The microstructure, sliding wear behaviour and mechanical properties of the Cu-xGnP composites were investigated. xGnP has been synthesized from the graphite intercalation compounds (GIC) through rapid evaporation of the intercalant at an elevated temperature. The thermally exfoliated graphite was later sonicated for a period of 5 h in acetone in order to achieve further exfoliation. The xGnP synthesized was characterized using SEM, HRTEM, X-ray diffraction, Raman spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. The Cu and xGnP powder mixtures were consolidated under a load of 565 MPa followed by sintering at 850°C for 2 h in inert atmosphere. Cu-1, 2, 3 and 5 wt% xGnP composites were developed. Results of the wear test show that there is a significant improvement in the wear resistance of the composites up to addition of 2 wt% of xGnP. Hardness, tensile strength and strain at failure of the various Cu-xGnP composites also show improvement upto the addition of 2 wt% xGnP beyond which there is a decrease in these properties. The density of the composites decreases with the addition of higher wt% of xGnP although addition of higher wt% of xGnP leads to higher sinterability and densification of the composites, resulting in higher relative density values. The nature of fracture in the pure Cu as well as the various Cu-xGnP composites was found to be ductile. Nanoplatelets of graphite were found firmly embedded in the Cu matrix in case of Cu-xGnP composites containing low wt% of xGnP. 展开更多
关键词 powder METALLURGY EXFOLIATED GRAPHITE NANOPLATELETS (xGnP) cu-based Metal Matrix composite SLIDING Wear
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掺杂SnO_2/Cu新型纳米复合材料的制备 被引量:1
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作者 王清周 陆东梅 +2 位作者 张明坤 刘惟均 崔春翔 《河北工业大学学报》 CAS 北大核心 2014年第1期65-69,共5页
分别采用溶胶-凝胶、粉末冶金工艺制备了TiO2掺杂纳米SnO2粉体、掺杂SnO2/Cu纳米复合材料.采用XRD对纳米SnO2的掺杂效果进行了评估,并分别采用TEM、SEM对掺杂SnO2纳米颗粒及SnO2/Cu纳米复合材料的微观形貌进行了观察,最后对复合材料的... 分别采用溶胶-凝胶、粉末冶金工艺制备了TiO2掺杂纳米SnO2粉体、掺杂SnO2/Cu纳米复合材料.采用XRD对纳米SnO2的掺杂效果进行了评估,并分别采用TEM、SEM对掺杂SnO2纳米颗粒及SnO2/Cu纳米复合材料的微观形貌进行了观察,最后对复合材料的硬度与电导率进行了测量.结果表明通过本文所述工艺可成功实现TiO2对纳米SnO2的掺杂,所得掺杂SnO2颗粒为圆球形,粒径约为10nm.掺杂SnO2/Cu纳米复合材料拥有优良的导电性能及显著提高的硬度.随掺杂SnO2含量的增加,复合材料的电导率下降,而硬度增加.复压复烧及冷变形工艺均可明显提高复合材料的硬度与电导率. 展开更多
关键词 铜基纳米复合材料 溶胶 凝胶 粉末冶金 电导率 硬度
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高能球磨法制备CNTs增强铜基复合材料粉末 被引量:2
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作者 蒋太炜 蔡晓兰 +1 位作者 王开军 陈亚光 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第17期4271-4273,共3页
通过对高能球磨制备碳纳米管增强铜基复合粉末的基本工艺和实验参数进行了探索。如:球磨时间、球磨转速、助剂用量等方面进行了单因素实验,找出了各种实验因素对复合粉末的D50和松装密度的影响规律。
关键词 高能球磨法 铜基复合材料粉末 碳纳米管
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Cu-Fe基金刚石复合材料的制备工艺及性能 被引量:3
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作者 李文生 袁柯祥 +1 位作者 路阳 李国全 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期78-80,共3页
采用真空热压烧结工艺制备了Cu-Fe基粉末金刚石复合材料磨头,通过金相、XRD及硬度测试等实验方法,研究了不同烧结温度下制得的合金材料的显微组织特性和性能。结果表明,在实验条件下,烧结体中各元素之间产生了冶金结合,且合金化程度随... 采用真空热压烧结工艺制备了Cu-Fe基粉末金刚石复合材料磨头,通过金相、XRD及硬度测试等实验方法,研究了不同烧结温度下制得的合金材料的显微组织特性和性能。结果表明,在实验条件下,烧结体中各元素之间产生了冶金结合,且合金化程度随着温度的升高而增大;930℃时,烧结体中金刚石与基体结合性较好,金刚石无石墨化现象,烧结体的硬度最高,达到160HB。 展开更多
关键词 cu—Fe基复合材料 粉末冶金 烧结温度 显微组织
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