不同铸造工艺制备A356-CNT纳米复合材料的摩擦学行为(英文)

不同铸造工艺制备A356-CNT纳米复合材料的摩擦学行为(英文)

论文摘要

研究液态成形和半固态成形法制备的A356铝合金整体铸件和A356-CNT纳米复合铸造件的摩擦学行为。采用熔体搅拌、流变铸造、搅拌铸造、复合铸造等不同工艺制备样品。研究碳纳米管(CNTs)的加入、铸造工艺和施加载荷对磨损性能和磨损机理的影响。结果表明,添加碳纳米管显著降低了纳米复合材料的磨损量、磨损率和摩擦因数。铸造工艺由液态成形变为半固态成形,和初相含量的增加是提高合金尤其是纳米复合合金样品耐磨性能的两个主要因素。此外,研究还发现液态成形和半固态成形两种方法制备的整体铸件其主要磨损机理分别是粘着磨损和剥层磨损。然而,无论制备工艺如何,磨粒磨损是纳米复合材料的主要磨损机理。

论文目录

  • 1 Introduction
  • 2 Experimental
  •   2.1 Materials
  •   2.2 Fabrication of A356-CNT nanocomposites
  •   2.3 Microstructural characterization
  •   2.4 Density measurement
  •   2.5 Wear test
  • 3 Results and discussion
  •   3.1 Microstructure
  •   3.2 Density
  •   3.3 Effect of CNT on wear properties
  •   3.4 Effect of casting process on wear properties
  •   3.5 Effect of applied load on wear properties
  •   3.6 Wear mechanism
  •     3.6.1 Wear mechanism of monolithic samples
  •     3.6.2 Wear mechanism of nanocomposite samples
  • 4 Conclusions
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: Benyamin ABBASIPOUR,Behzad NIROUMAND,Sayed Mahmoud MONIR VAGHEFI,Mohammad ABEDI

    关键词: 铝合金,纳米复合材料,复合铸造,碳纳米管,磨损机制,耐磨性能

    来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年10期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学,金属学及金属工艺

    单位: Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology,National University of Science and Technology ‘‘MISiS''

    基金: financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in the framework of Increase Competitiveness Program of NUST “MISi S” (No. К2-2019-007)

    分类号: TB33;TG24

    页码: 1993-2004

    总页数: 12

    文件大小: 2649K

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