在Mg-1.3Mn-1.0Ce-4.0Zn合金熔体中加入质量分数为0~1.5%的碳纳米管(CNTs), 采用搅拌铸造法制备了碳纳米管增强镁基复合材料, 研究了复合材料的组织和力学性能, 并探讨了复合材料的强韧化机制。结果表明: CNTs能细化基体合金的晶粒尺寸, 改变晶粒形貌及第二相的分布特征; 随着CNTs添加量增大, 复合材料的室温强度、断口伸长率和硬度均呈先增大后减小的趋势; 当CNTs的质量分数为0.5%时, 室温强度、断后伸长率和硬度最高, 分别为212.2 MPa, 21.1%和55.0 HBW, 较基体合金的分别增加了8.5%, 37.5%和10%; 复合材料的强韧化机制包括增强相强化、第二相强化和细晶强化, 而晶粒细化、CNTs的润滑作用及对裂纹的阻碍作用是复合材料塑性提高的主要原因。
所属栏目
新材料 新工艺
收稿日期
2015/3/232016/3/2
作者单位
夏伟军:湖南大学材料科学与工程学院, 长沙 410082
朱小平:湖南大学材料科学与工程学院, 长沙 410082
张孟军:湖南大学材料科学与工程学院, 长沙 410082
姚诗杰:湖南大学材料科学与工程学院, 长沙 410082
备注
夏伟军(1971-), 男, 湖南益阳人, 副教授, 博士。
引用该论文:
XIA Wei-jun,ZHU Xiao-ping,ZHANG Meng-jun,YAO Shi-jie.Microstructure and Mechanical Properties of Carbon Nanotubes Reinforced Magnesium Matrix Composites[J].Materials for mechancial engineering,2016,40(5):52~56
夏伟军,朱小平,张孟军,姚诗杰.碳纳米管增强镁基复合材料的组织与力学性能[J].机械工程材料,2016,40(5):52~56
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