Method of magnesium matrix composites reinforced by a three-dimensional scale carbon nano material, which comprises the following steps: carbon nanotubes and graphene oxide were added to ethanol, ultrasonic dispersion were obtained 0.1 3mg/ml and 0.1 1mg/ml; two kinds of solution while adding U type tube, electrophoresis processing three-dimensional nano scale carbon materials (CNT GO); magnesium or magnesium alloy powder added to magnesium slurry in ethanol; the CNT GO solution is dripped into the magnesium slurry, stirring, CNT GO/ magnesium powder mixed slurry, filtration, vacuum drying and cold pressed composite green; argon, 550 650 C sintering, hot extrusion molding, CNT GO/ magnesium matrix composites. The invention has the advantages of low cost, simple operation, safety and reliability, and the three-dimensional scale nano carbon material is uniformly distributed in the magnesium matrix, the interface bonding strength is high, the grain refining effect is obvious, and the composite material has excellent performance.
【技术实现步骤摘要】
一种三维尺度纳米碳材料增强镁基复合材料的方法
本专利技术属于金属复合材料制备领域,特别涉及镁基复合材料的方法。
技术介绍
镁基复合材料具有比强度、比刚度高、耐磨性能好等优点,而广泛应用于汽车、航空航天,电子产品等领域中。碳纳米管(carbonnanotube,CNT)和石墨烯(Graphene)自发现以来,由于其优越的综合力学性能(弹性模量达到TPa级别,强度约为钢的100倍以上),被认为是镁合金优异的增强相。将CNT或Graphene加入到金属基体中试图获得高性能金属基复合材料已受到了材料研究者的广泛关注。然而,到目前为止关于CNT或Graphene增强镁基复合材料研究并没有突破性的进展,其原因主要集中在以下2个方面:一是CNT/Graphene不能均匀地分散到镁基体中;二是CNT/Graphene与镁基体的界面结合较差。一维尺度的CNT与二维尺度的氧化石墨烯(grapheneoxide,GO),通过自组装效应可以形成具有三维尺度结构的CNT-GO纳米碳材料。同时,氧化石墨烯因带有丰富的含氧官能团,使得其分散效果极佳,含氧官能团的存在容易与镁基体反应生成纳米级MgO,有利于提高增强相与镁基体的界面结合强度。因此,将具有三维尺度的CNT-GO纳米碳材料加入到镁基体中,可有效改善分散性和提高界面结合强度,有利于制备高性能镁基复合材料。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种三维尺度纳米碳材料增强镁基复合材料的方法。本专利技术是通过以下技术方案实现的。本专利技术所述的一种三维尺度纳米碳材料增强镁基复合材料的方法,包括以下步骤。(1)将碳纳米管和氧化石墨烯分别加入 ...
【技术保护点】
一种三维尺度纳米碳材料增强镁基复合材料的方法,其特征是包括以下步骤:(1)将碳纳米管和氧化石墨烯分别加入到适量的乙醇中进行超声分散1‑3h,分别得到0.1‑3mg/ml碳纳米管溶液和0.1‑1mg/ml的氧化石墨烯溶液;(2)将步骤(1)得到的碳纳米管溶液从U形管一端开口处倒入U形管中,氧化石墨烯溶液则从另一端开口处倒入U形管中,得到碳纳米管/氧化石墨烯溶液;(3)采用30‑100V的直流电压对步骤(2)所得溶液进行电泳处理0.5‑2h,得到含有三维尺度结构的CNT‑GO溶液;(4)将适量的、粒度≦325目的镁粉或镁合金粉加入到乙醇中,待其完全浸没后进行机械搅拌得到镁粉或镁合金粉浆液;(5)将步骤(3)得到的CNT‑GO溶液按0.1‑1ml/min的滴速逐渐滴加到步骤(4)所得混合浆液中,并按500‑1000 rpm的速率进行机械搅拌,待滴加完后持续搅拌1‑3h,得到CNT‑GO/镁或镁合金粉混合浆液;(6)对步骤(5)所得混合浆液过滤、真空干燥后转移至模具中,在室温下,600‑1000MPa冷压,制得复合材料生坯;(7)将步骤(6)所得复合材料生坯在氩气保护下,烧结2‑4h,烧结温度 ...
【技术特征摘要】
1.一种三维尺度纳米碳材料增强镁基复合材料的方法,其特征是包括以下步骤:(1)将碳纳米管和氧化石墨烯分别加入到适量的乙醇中进行超声分散1-3h,分别得到0.1-3mg/ml碳纳米管溶液和0.1-1mg/ml的氧化石墨烯溶液;(2)将步骤(1)得到的碳纳米管溶液从U形管一端开口处倒入U形管中,氧化石墨烯溶液则从另一端开口处倒入U形管中,得到碳纳米管/氧化石墨烯溶液;(3)采用30-100V的直流电压对步骤(2)所得溶液进行电泳处理0.5-2h,得到含有三维尺度结构的CNT-GO溶液;(4)将适量的、粒度≦325目的镁粉或镁合金粉加入到乙醇中,待其完全...
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