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石墨烯—Al纳米叠层复合材料的断裂韧性研究

发布时间:2020-12-21 01:27
  复合化是金属材料提高力学性能的有效途径。在金属基体中加入具有特定性能或优异综合性能的第二相形成金属基复合材料(Metal Matrix Composites,MMCs),可以弥补金属基体的某些性能短板,实现综合性能的提升。在传统的金属基复合材料中,人们往往希望增强体在金属基体中能实现均匀分布,从而避免因增强体的团聚导致应力集中的产生,使得复合材料整体力学性能降低。但这类以相与组织在空间均匀分布为特征的复合构型不利于最大程度地发挥不同组分之间的协同耦合效应,进而造成复合材料在强度和刚度提高的同时,塑韧性明显下降,制约了MMCs在工程应用领域的发展。近年来,纳米增强相以其独特的物理、力学等性能优势备受青睐,以碳纳米管,石墨烯等增强相为代表的新一代增强体成近年来在复合材料领域的研究重点。与采用均匀复合构型的传统MMCs不同,启迪于自然生物材料的精细构型,本研究小组以具有高强高模的石墨烯(还原氧化石墨烯,reduced graphene oxide,RGO)作为增强体,采用改进的粉末冶金技术制备了石墨烯增强铝基纳米叠层块体复合材料。在此基础上,为了进一步揭示石墨烯增强铝基纳米叠层复合材料的韧化... 

【文章来源】:上海交通大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:83 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

石墨烯—Al纳米叠层复合材料的断裂韧性研究


Ti-Al金属间化合物[5]

示意图,层状复合材料,制备方法,热压烧结法


- 4 -图 1-2 Cu/Ti 层状复合材料 ARB 制备方法示意图[30]atic demonstration of the different steps in ARB processing of composite.[30]图 1-3 热压烧结法制备层状 Ti-Al 复合材料[5]-3 Schematic illustration of hot-pressing and SPS processing oflaminated Ti- Al composite[5]

示意图,热压烧结法,层状复合材料,制备方法


图 1-2 Cu/Ti 层状复合材料 ARB 制备方法示意图[30]Fig.1-2 Schematic demonstration of the different steps in ARB processing of Cu/Ti bimetalcomposite.[30]

【参考文献】:
期刊论文
[1]交叠增韧仿生复合材料的研究进展[J]. 吴为,徐柄桐,张荣霞,刘宝胜,曾元松.  材料导报. 2016(19)
[2]金属材料的构型复合化[J]. 郭强,李志强,赵蕾,李赞,冯思文,张荻.  中国材料进展. 2016(09)
[3]Hierarchical structure observation and nanoindentation size effect characterization for a limnetic shell[J]. Jingru Song,Cuncai Fan,Hansong Ma,Yueguang Wei.  Acta Mechanica Sinica. 2015(03)
[4]金属基复合材料的现状与发展趋势[J]. 张荻,张国定,李志强.  中国材料进展. 2010(04)



本文编号:2928925

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