碳微球增强体在镁基复合材料中的高度分散
发布时间:2023-04-26 23:04
为了提高纳米碳增强体在镁金属基体中的有效分散性,在对比了表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、聚乙烯醇(PVA)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)对增强体分散性的影响后,选用表面活性剂PVP作为功能化分散剂,采用高能超声法对碳微球(CMSs)增强体进行表面活性剂功能化,并考察了PVP的用量和高能超声作用时长对CMSs在基体中分散效果的影响,最终获得CMSs增强Mg基复合材料。采用场发射扫描电子显微镜、动态光散射、紫外可见吸收光谱、红外光谱和拉曼光谱分析等对产物的形貌和结构进行表征和分析。结果表明:PVP有效提高了CMSs的分散性,改善了其与镁基体的润湿性,并使CMSs能稳固地附着在镁颗粒上;在PVP浓度为10 g/L的功能化溶液中,经60 min高能超声处理后,CMSs的分散效果最佳;该工艺既能有效分散增强体又不会对其结构造成损伤。
【文章页数】:9 页
【文章目录】:
1 实验
1.1 表面活性剂预选
1.1.1 CTAB的选用
1.1.2 PVA的选用
1.1.3 SDBS的选用
1.1.4 PVP的选用
1.2 表面活性剂分散工艺
1.3 工艺优化
1.3.1 PVP用量对分散效果的影响
1.3.2 点超声时长对分散效果的影响
1.4 样品表征
2 结果与讨论
2.1 优选表面活性剂
2.1.1 表面活性剂CTAB
2.1.2 表面活性剂PVA
2.1.3 表面活性剂SDBS
2.1.4 表面活性剂PVP
2.2 PVP用量对分散效果的影响
2.3 超声时长对分散效果的影响
2.4 分散处理对增强相结构的影响
3 结论
本文编号:3802365
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1 实验
1.1 表面活性剂预选
1.1.1 CTAB的选用
1.1.2 PVA的选用
1.1.3 SDBS的选用
1.1.4 PVP的选用
1.2 表面活性剂分散工艺
1.3 工艺优化
1.3.1 PVP用量对分散效果的影响
1.3.2 点超声时长对分散效果的影响
1.4 样品表征
2 结果与讨论
2.1 优选表面活性剂
2.1.1 表面活性剂CTAB
2.1.2 表面活性剂PVA
2.1.3 表面活性剂SDBS
2.1.4 表面活性剂PVP
2.2 PVP用量对分散效果的影响
2.3 超声时长对分散效果的影响
2.4 分散处理对增强相结构的影响
3 结论
本文编号:3802365
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