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细晶Nb-16Si难熔合金的制备及其烧结-锻造短流程成形

王晓丽王国峰张凯锋

金属学报

以高纯Nb和Si粉末为原料, 通过机械球磨+真空热压烧结制备了高致密度的Nb-16Si难熔合金. 利用SEM和XRD分析了球磨后复合粉末的形貌变化以及热压烧结后材料的显微组织和相组成. 机械球磨后粉末颗粒获得细化, Si固溶于Nb形成间隙固溶体, 烧结后材料由铌基固溶体(Nbss), Nb5Si3, Nb3Si及少量高Si含量的铌基固溶体(NbssI)组成, 平均晶粒尺寸约为2 μm, 呈等轴状. 烧结材料呈现典型的穿晶断裂模式及韧性相增韧. 测定了材料的Vickers硬度及各相的纳米硬度, 利用单边切口直通梁法(SENB)测定其室温断裂韧性. 利用烧结-锻造技术成形了Nb-16Si难熔合金推力室模拟件, 其微观组织与热压烧结材料相似, 力学性能较烧结材料有所降低, 与金属间化合物的大小有关.

关键词: Nb--16Si难熔合金 , mechanical milling , hot-press , sinter-forging

SiC含量对Al/SiC纳米复合材料干滑动磨损、腐蚀以及腐蚀磨损行为的影响

Sareh MOSLEH-SHIRAZI , Farshad AKHLAGHI , Dong-yang LI

中国有色金属学报(英文版) doi:10.1016/S1003-6326(16)64294-2

纳米复合材料的腐蚀、腐蚀磨损以及干摩擦磨损行为非常复杂,受化学、物理和机械等多方面因素影响。采用机械球磨、冷压和热挤压技术制备Al/SiC纳米复合材料,研究纳米SiC含量对材料硬度、干滑动磨损、腐蚀和腐蚀磨损行为的影响。采用电化学极化测试研究了复合材料在3% NaCl溶液中的抗腐蚀性能。采用盘-销装置研究了复合材料的干滑动磨损和在3%NaCl溶液中腐蚀磨损性能。利用扫描电子显微镜研究了材料及磨损表面的显微组织。结果表明,随着SiC含量的增加,纳米复合材料的干滑动摩擦和抗腐蚀性能均得到提高。由于溶液的润滑作用,使材料软化的摩擦因数和摩擦生热均降低。与基体合金相比,纳米复合材料的强度和抗腐蚀性能提高,因此其抗腐蚀磨损性能也提高。对于未增强的基体合金,其磨损机理为黏着磨损,而对于Al/SiC纳米复合材料,磨损机理转变为磨粒磨损。

关键词: 6061铝合金 , 碳化硅 , 纳米复合材料 , 机械球磨 , 腐蚀 , 干摩擦磨损 , 腐蚀磨损

碳纳米管增强铝合金复合材料的机械球磨工艺过程研究

何卫 , 王利民 , 孟刚 , 汤超

兵器材料科学与工程

研究机械球磨工艺对碳纳米管与铝合金粉末的分散混合过程,以及对最终碳纳米管增强铝合金复合材料性能的影响.结果表明:随着机械球磨时间的延长,碳纳米管被打散并嵌入到铝合金粉末中,且铝合金粉末形态发生了相应变化,同时碳纳米管的石墨结构遭到一定程度破坏,导致烧结过程中形成大量碳化物;当球磨时间为7h,复合材料的抗拉强度达到最大值,与纯铝合金材料相比提高约37%.

关键词: 碳纳米管 , 铝合金复合材料 , 机械球磨 , 碳化铝

高银离子浓度非晶质快离子导体的合成

彭会芬 , 谷南驹 , 町田信也 , 重松利彦

无机材料学报

高能球磨技术是一种有效的合成非晶质材料、纳米材料的方法,本研究利用高能球磨技术制备了Ag2S含量为80%的非晶质快离子导电材料,研究表明:当研磨时间为12~20h可导致非晶质相的形成.这种非晶质材料具有很高的电导率,其中20h研磨样品的室温电导率最高,为296×100Sm-1.进一步研磨致使部分Ag8SiS6晶体相析出,材料的电导率有所下降.利用直流极化技术对这些样品电子电导率测定结果表明:非晶质样品、(研磨时间长于27h的)复相样品以及Ag8SiS6晶体的银离子迁移率为1.

关键词: 机械研磨 , amorphous material , silver ion conductivity , null

镁-镍/石墨烯复合物的储氢性能

宦清清 , 朱云峰 , 卫灵君 , 李李泉

稀有金属材料与工程

分别通过物理法和化学法制备石墨烯载镍催化剂(Ni/Graphene),并采用球磨预处理或超声分散的方式与镁粉混匀,结合氢化燃烧合成和机械球磨复合技术制备镁-镍/石墨烯(Mg-Ni/Graphene)复合物储氢材料.采用X射线衍射仪、扫描电镜及气体反应控制器研究了材料的相组成、微观形貌和吸放氢性能.比较发现,添加化学法制备的Ni/Graphene并采用球磨预处理的Mg-Ni/Graphene复合物具有最佳的吸放氢性能,复合物的起始放氢温度降低,放氢速率加快.其在373 K温度下,100 s内就基本能达到饱和吸氢量6.21%(质量分数);553 K,1800 s内完全放氢,且放氢量达到6.05%.球磨预处理使得Ni/Graphene更均匀的与Mg接触,利于发挥Ni的催化作用和石墨烯优异的导电导热性.化学法制备的Ni/Graphene原位还原出纳米晶Ni,有利于形成纳米级Mg2NiH4晶粒,促进复合物储氢性能的改善.

关键词: 石墨烯载镍 , 镁基合金 , 氢化燃烧合成 , 机械球磨 , 储氢性能

机械球磨制备La2Mg17/Ni复合材料的微观结构及气态吸放氢性能

刘卓承 , 张国芳 , 李一呜 , 任慧平

功能材料

为提高La2Mg17贮氢合金的吸放氢性能,以机械球磨La2Mg17+Ni+NbF5在氩气为保护气氛围下制备复合材料。采用XRD分析了球磨后复合材料的微观结构,用SEM观察了其形貌。通过自动控制的Sieverts设备测试了材料的吸放氢动力学性能。研究表明混合球磨后复合材料的吸放氢性能有了显著的提高,进一步说明Ni粉、NbF5促使了材料纳米晶/非晶结构的形成,而该结构的形成是材料吸放氢性能提高的主要原因。

关键词: La2Mg17 , 球磨 , 微观结构 , 吸放氢

多壁碳纳米管载镍对镁基合金储氢性能影响

杨阳 , 朱云峰 , 卫灵君 , 宦清清 , 李李泉

稀有金属材料与工程

采用化学法制备多壁碳纳米管载镍催化剂(Ni/MWNTs),并将其加入到镁粉中,结合氢化燃烧合成(Hydriding Combustion Synthesis,HCS)和机械球磨(Mechanical Milling,MM),即HCS+MM复合技术制备Mg85-Ni经x/MWNTs15-x(x代表质量百分数,x=3,6,9,12)合金.通过X射线衍射仪、透射电子显微镜、扫描电镜以及气体反应控制器研究了材料的晶体结构、微观形貌和吸放氢性能.结果表明:Mg85-Ni9/MWNTs6合金具有最佳综合吸放氢性能,其在373 K,吸氢量达到5.68%(质量分数,下同),且在100 s内就基本达到饱和吸氢量;在523 K,1800 s内的放氢量达到4.31%.Ni/MWNTs催化剂的添加,不但起到催化的作用,而且MWNTs具有优异的纳米限制作用,使得催化剂的粒径限制在纳米级,有利于限制产物中Mg2NiH4颗粒的长大.另外Ni与MWNTs存在协同催化作用,当它们达到一定比例时,对合金的吸放氢促进作用达到最优化,明显改善了合金的吸放氢性能.

关键词: 多壁碳纳米管载镍 , 镁基合金 , 氢化燃烧合成 , 机械球磨 , 储氢性能

颗粒材料在辊压振动磨中的结构演变研究

陈星建 , 王树林 , 徐波

材料科学与工艺

为了研究金属颗粒材料在力学场的结构演变及相应能量转换,在干法室温常压状态下,用辊压振动磨制备了晶粒尺寸在20~30 nm的超微颗粒,根据位错理论和点阵几何学,研究了锌超微颗粒在研磨过程中的尺度和结构演变.研究表明,在研磨过程中,锌颗粒的微结构和能量转换发生周期性变化.随着能量的不断导入,晶体总是在不同的能量状态下达到新的平衡,颗粒不断细化,势能不断提高,晶体颗粒储存的总能量态不断上升.在一定条件下应变和位错可以相互转换,但应变和位错的转化需要一定的积累周期.

关键词: 纳米材料 , 机械研磨 , X射线衍射 , 结构分析

针状ZnO 纳米薄膜的制备及其光致发光性能?

卢彧文 , 王树林 , 李生娟 , 李来强 , 奚瑞 , 陈蒙

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.10.014

以 NaOH 为辅助试剂,利用室温机械研磨结合超声振荡和滴注法,在硅基底上将普通商业锌粉制备成了针状纳米 ZnO 薄膜,并对其物相结构、形貌和光致发光光谱进行了表征.研究了 NaOH 浓度、锌粉机械研磨时间、碱性试剂类型、基底类型等对针状纳米ZnO 生长的影响并提出了其生长机理.研究表明,0.036 mol/L的NaOH、锌粉研磨时间1 h、(111)取向的Si 基底,最适宜生长高长径比的针状纳米 ZnO 结构,所制备的薄膜具有良好的光学性能,对于纳米光电子器件的发展具有参考意义.

关键词: 机械研磨 , 超声振荡 , NaOH , 针状ZnO , 光致发光

石墨烯-二硫化钼复合负极材料的制备及性能研究

刘战强 , 唐宇峰 , 林天全 , 毕辉 , 于刘涛 , 黄富强

无机材料学报 doi:10.15541/jim20150432

借助机械球磨法,成功地利用层状硫化物MoS2对膨胀石墨实现了有效剥离,得到石墨烯与MoS2的复合材料.球磨处理后,元素C均匀地分散在复合材料中.MoS2与膨胀石墨的质量比越高,得到的复合材料中具有石墨烯特征的石墨就越多,但相应的石墨烯的缺陷也越多.优化后的复合材料用作锂离子电池负极材料时显示出良好的电池性能,在小倍率0.1 Ah/g电流密度下充放电循环70次后,电池容量仍保持在~570 mAh/g;在大倍率1A/g电流密度下充放电循环55次后,电池容量仍能保持在~450 mAh/g.

关键词: MoS2 , 石墨烯 , 负极材料 , 机械球磨

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