连续碳纤维增强球墨铸铁曲轴的铸造方法和界面行为研究
发布时间:2020-12-21 11:45
球墨铸铁曲轴是汽车常用的零部件,曲轴承受高拉应力容易断裂,传统提高球墨铸铁强度的方法有合金化法和热处理等,但合金化和热处理成本较高,球墨铸铁的强韧化程度已达到极限。碳纤维是一种高强度、高模量比,密度小的材料,且价格低廉。将碳纤维植入球墨铸铁中形成复合材料以获得更高的力学性能,是一种新的增强思路。但碳纤维和铁基存在界面结合差等问题。本文通过对碳纤维进行电镀镍表面金属化处理,采取手工造砂型将碳纤维植入球铁中,通过MTS Exceed E45电子万能试验机对含镀镍、未镀镍碳纤维复合试棒进行拉伸对比试验,通过金相显微镜、QUANT FEG 250场扫描电镜和EDS能谱仪分析镍镀层对于界面结合的影响。试验结果表明:1.对T700碳纤维进行电镀镍试验碳纤维热处理炉去胶,温度控制在400℃,去胶时间5min,去胶比较彻底。选用H2SO4/HNO3(体积3:7)混合强酸粗化液,温度控制在3040℃,粗化时间为80min,使纤维表面形成数量和大小适中的坑状结构,增大了与镍层的接触面积。电镀镍试验条件为pH值为3
【文章来源】:山东理工大学山东省
【文章页数】:63 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
汽车曲轴实物图
碳纤维实物图
热处理炉实拍图
【参考文献】:
期刊论文
[1]A method to deliver patterned electrical impulses to Schwann cells cultured on an artificial axon[J]. Antonio Merolli,Yong Mao,Gregory Voronin,Joseph A.M.Steele,N.Sanjeeva Murthy,Joachim Kohn. Neural Regeneration Research. 2019(06)
[2]Interfacial failure behavior of PyC-Cf/AZ91D composite fabricated by LSEVI[J]. Shaolin Li,Lehua Qi,Ting Zhang,Jiming Zhou,Hejun Li. Journal of Materials Science & Technology. 2018(09)
[3]Development and application of a neural network based coating weight control system for a hot-dip galvanizing line[J]. Zai-sheng PAN,Xuan-hao ZHOU,Peng CHEN. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering. 2018(07)
[4]Electro-Optics and Band Gap Energies of Nanosilver-Coated TiO2 Nanotubes on Titanium Metal[J]. Ugursoy Olgun,Mustafa Glfen,Fatih stel,Hale Arslan. Acta Metallurgica Sinica(English Letters). 2018(02)
[5]镀镍短碳纤维增强铝基复合材料的组织及性能[J]. 王敏,曲迎东,李广龙,尤俊华,白彦华. 特种铸造及有色合金. 2017(10)
[6]碳纤维表面改性及其对碳纤维/树脂界面影响的研究进展[J]. 杨平军,袁剑民,何莉萍. 材料导报. 2017(07)
[7]沥青基碳纤维研究进展[J]. 韩嘉. 山东化工. 2016(13)
[8]铸件缩孔和缩松缺陷的成因及防止措施[J]. 王荣. 金属加工(热加工). 2016(11)
[9]碳纤维复合材料在汽车、体育用品领域的应用[J]. 罗栋. 合成材料老化与应用. 2016(02)
[10]铸态QT400-18球墨铸铁生产工艺的应用[J]. 陈佳辉. 中国市场. 2016(06)
博士论文
[1]涂层碳纤维镁基复合材料的界面控制[D]. 夏存娟.上海交通大学 2013
硕士论文
[1]应用于热塑性基体的碳纤维水性上浆剂的制备及性能研究[D]. 水兴瑶.浙江理工大学 2016
[2]碳纤维表面热还原镀铜制备工艺及其机理研究[D]. 董琦.兰州交通大学 2014
[3]Cr31过共晶高铬铸铁热处理及变质处理组织和性能的研究[D]. 杨晓艳.山东大学 2014
[4]粉末冶金摩擦材料特征摩擦组元与铜基体的界面及其对摩擦磨损机理影响研究[D]. 周海滨.中南大学 2014
[5]丙烯酰胺改性碳纤维/环氧树脂复合材料性能的研究[D]. 种传广.武汉理工大学 2013
[6]碳纤维表面金属化及其性能研究[D]. 张宁.沈阳理工大学 2013
[7]PAN基碳纤维组成结构高温演变规律及其对热氧化性能的影响[D]. 王小谦.北京化工大学 2012
[8]国产T700碳纤维复合材料界面性能研究[D]. 郝华.北京化工大学 2012
[9]千米碳纤维碳化牵引控制与试验研究[D]. 董清生.北京化工大学 2009
[10]Fe-Ni-Ti三元合金体系相界面反应研究[D]. 类成龙.中国石油大学 2009
本文编号:2929770
【文章来源】:山东理工大学山东省
【文章页数】:63 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
汽车曲轴实物图
碳纤维实物图
热处理炉实拍图
【参考文献】:
期刊论文
[1]A method to deliver patterned electrical impulses to Schwann cells cultured on an artificial axon[J]. Antonio Merolli,Yong Mao,Gregory Voronin,Joseph A.M.Steele,N.Sanjeeva Murthy,Joachim Kohn. Neural Regeneration Research. 2019(06)
[2]Interfacial failure behavior of PyC-Cf/AZ91D composite fabricated by LSEVI[J]. Shaolin Li,Lehua Qi,Ting Zhang,Jiming Zhou,Hejun Li. Journal of Materials Science & Technology. 2018(09)
[3]Development and application of a neural network based coating weight control system for a hot-dip galvanizing line[J]. Zai-sheng PAN,Xuan-hao ZHOU,Peng CHEN. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering. 2018(07)
[4]Electro-Optics and Band Gap Energies of Nanosilver-Coated TiO2 Nanotubes on Titanium Metal[J]. Ugursoy Olgun,Mustafa Glfen,Fatih stel,Hale Arslan. Acta Metallurgica Sinica(English Letters). 2018(02)
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[6]碳纤维表面改性及其对碳纤维/树脂界面影响的研究进展[J]. 杨平军,袁剑民,何莉萍. 材料导报. 2017(07)
[7]沥青基碳纤维研究进展[J]. 韩嘉. 山东化工. 2016(13)
[8]铸件缩孔和缩松缺陷的成因及防止措施[J]. 王荣. 金属加工(热加工). 2016(11)
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[10]铸态QT400-18球墨铸铁生产工艺的应用[J]. 陈佳辉. 中国市场. 2016(06)
博士论文
[1]涂层碳纤维镁基复合材料的界面控制[D]. 夏存娟.上海交通大学 2013
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[1]应用于热塑性基体的碳纤维水性上浆剂的制备及性能研究[D]. 水兴瑶.浙江理工大学 2016
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[8]国产T700碳纤维复合材料界面性能研究[D]. 郝华.北京化工大学 2012
[9]千米碳纤维碳化牵引控制与试验研究[D]. 董清生.北京化工大学 2009
[10]Fe-Ni-Ti三元合金体系相界面反应研究[D]. 类成龙.中国石油大学 2009
本文编号:2929770
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