改性玄武岩纤维对Al基复合材料耐磨性的影响
本文选题:玄武岩纤维 + 复合材料 ; 参考:《硅酸盐通报》2016年05期
【摘要】:为研究玄武岩纤维(BF)对Al基复合材料耐磨性的影响,通过化学镀铜对BF进行表面改性,利用粉末冶金法制备了不同BF含量的Al基复合材料,研究了耐磨性随BF含量的变化规律。结果表明:镀铜处理后BF表面存在厚度均匀的铜膜;随着BF含量的增加,试样密度逐渐减小;BF含量增加,试样硬度先增加后减小,BF含量为5%时硬度最大,与不含BF的试样相比,硬度提高了13.8%;随着BF含量的增加,试样磨损率先减小后增加,BF含量为5%试样的磨损率最小,与不含BF的试样相比,磨损率降低了71.3%;BF含量较低时,磨损机制以磨粒磨损为主,BF含量较高时,磨损机制以剥离磨损为主。
[Abstract]:In order to study the effect of basalt fiber (BF) on the wear resistance of Al based composites, the surface modification of BF was made by electroless copper plating, and Al based composites with different BF content were prepared by powder metallurgy. The change of wear resistance with BF content was studied. The results showed that there was a uniform thickness of copper film on the surface of BF after copper plating; with the content of BF, the content of the copper coating on the surface of the BF was equal to the content of BF. The sample density decreases gradually, the BF content increases, the hardness of the sample increases first and then decreases, the hardness is maximum when the content of BF is 5%. Compared with the sample without BF, the hardness is increased by 13.8%. With the increase of the BF content, the wear rate of the sample is increased first and the wear rate of the BF content is the least, and the wear rate is reduced compared with the non BF sample. 71.3%. When the content of BF is low, the wear mechanism is mainly abrasive wear, and the wear mechanism is mainly peeling wear when the BF content is high.
【作者单位】: 辽宁工程技术大学材料科学与工程学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51404136) 辽宁工程技术大学博士科学启动基金(11-417)
【分类号】:TB33
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 王明超;张佐光;孙志杰;李敏;;连续玄武岩纤维及其复合材料耐腐蚀特性[J];北京航空航天大学学报;2006年10期
2 吴敬宇;咸贵军;李惠;;玄武岩纤维及其复合筋的耐久性能研究[J];玻璃钢/复合材料;2011年05期
3 吕丽华;魏春艳;赵欣;李晓宁;;智能三维机织玄武岩纤维复合材料的制备[J];棉纺织技术;2011年09期
4 王广健,尚德库,胡琳娜,张楷亮,郭振华,郭亚杰;玄武岩纤维的表面修饰及生态环境复合过滤材料的制备与性能研究[J];复合材料学报;2004年01期
5 霍文静;张佐光;王明超;李敏;孙志杰;;复合材料用玄武岩纤维耐酸碱性实验研究[J];复合材料学报;2007年06期
6 王孙富;钟琳娜;;绿色环保的玄武岩纤维[J];新材料产业;2011年09期
7 李伟娜;申士杰;马春梅;;等离子接枝处理玄武岩纤维表面的机理研究[J];玻璃钢/复合材料;2013年03期
8 王岚,陈阳,李振伟;连续玄武岩纤维及其复合材料的研究[J];玻璃钢/复合材料;2000年06期
9 周红涛;刘华;王曙东;孙健;;玄武岩纤维增强聚丙烯基复合材料的力学性能研究[J];玻璃钢/复合材料;2014年03期
10 郑劲东;张兴刚;杨勇;;连续玄武岩纤维及其复合材料研究[J];玻璃钢/复合材料;2009年01期
相关会议论文 前3条
1 吴敬宇;咸贵军;李惠;;玄武岩纤维及其复合筋的耐久性能研究[A];2011复合材料桥梁技术研讨会论文集[C];2011年
2 顾习峰;杨勇新;胡海涛;张学;马明山;;湿热环境下玄武岩纤维片材耐久性能试验研究[A];第十八届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];2010年
3 王明明;杨勇新;何新波;秦明礼;黄玉亭;;玄武岩纤维片材拉伸强度标准值的确定[A];第十八届玻璃钢/复合材料学术年会论文集[C];2010年
相关重要报纸文章 前2条
1 叶鼎铨;玄武岩纤维——优势凸显的增强材料[N];中国建材报;2005年
2 王文堂;“石头变丝”的新材料[N];中国高新技术产业导报;2002年
相关博士学位论文 前2条
1 胡琳娜;玄武岩纤维复合型体材料及降解机理研究[D];河北工业大学;2003年
2 王广健;玄武岩纤维复合过滤材料的研究[D];河北工业大学;2004年
相关硕士学位论文 前10条
1 杨佳慧;玄武岩纤维的表面处理及其复合材料性能研究[D];东华大学;2015年
2 谭哲兴;长玄武岩纤维增强尼龙6复合材料的研究[D];山东理工大学;2015年
3 谢雨凌;玄武岩纤维增强铝基复合材料的制备及性能研究[D];上海交通大学;2013年
4 于利超;玄武岩纤维表面处理对其复合材料力学性能的影响[D];东华大学;2015年
5 何昊;改性玄武岩纤维及其复合材料力学性能研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
6 杨小兵;连续玄武岩纤维复合材料制备技术研究[D];江苏大学;2009年
7 王静;玄武岩纤维增强不饱和聚酯胶合工艺技术研究[D];北京林业大学;2009年
8 尚宝月;风机叶片用玄武岩纤维复合材料的改性研究[D];辽宁工程技术大学;2011年
9 吴超;玄武岩纤维增强聚丙烯复合材料的制备及性能研究[D];大连理工大学;2013年
10 刘桂彬;三维机织玄武岩纤维复合材料的制备及力学性能研究[D];大连工业大学;2015年
,本文编号:1812255
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/1812255.html