Нанокомпозиты медь—титан—многостенные углеродные нанотрубки

О. И. Бошко, Н. Н. Дашевский, Е. А. Иваненко, С. Л. Рево

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, ул. Владимирская, 60, 01033 Киев, Украина

Получена: 06.03.2015. Скачать: PDF

В работе рассмотрено влияние условий получения нанокомпозиционного материала (НКМ) медь—титан—многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) на его структуру, микротвёрдость и предел прочности при растяжении. Установлены критерии обработки прекурсоров НКМ, которые обеспечивают равномерное распределение его компонентов по объёму образцов, диспергирование агломератов МУНТ и оптимизацию физико-механических характеристик полученных композиций. Показано, что при добавлении в порошок меди марки ПМС-1 порошков титана марки ВТ 1,0 в количестве 0,5—1 масс.% и углеродных нанотрубок в количестве 0,5—3 об.%, физико-механические характеристики полученных после обработки в планетарной мельнице порошков компонентов и изготовления из них образцов НКМ увеличиваются по сравнению с медью не менее чем в два раза.

Ключевые слова: микротвёрдость, предел прочности при растяжении, структура, углеродные нанотрубки, нанокомпозиционные материалы.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v37/i07/0921.html

PACS: 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.05.Ni, 81.20.Ev, 81.40.Jj, 81.40.Vw, 81.65.Cf


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. A. P. Shpak, V. P. Mayboroda, Yu. A. Kunitsky, and S. L. Revo, Nanosloistye Kompozitsionnye Materialy i Pokrytiya [Nanolayer Composite Materials and Coatings] (Kiev: Academperiodika: 2004) (in Russian).
  2. V. S. Kopan, S. L. Revo, and V. S. Kovalchuk, Microlayer Composite Materials (London–New York: Elsevier Applied Science: 1990).
  3. V. K. Gupta and S. Sharma, Adv. Powder Technol., 25: 625 (2014). Crossref
  4. N. V. Martyushev, A. G. Melnikov, S. V. Veselov, D. S. Terentyev, and I. V. Semenkov, Obrabotka Metallov, 3 (56): 103 (2012) (in Russian).
  5. D. Moy and A. Chishti, Methods and Catalysts for the Manufacture of Carbon Fibrils, US Patent Application 20010014307 A1, Int. Сlass. D01F009/12 (Publ. August 16, 2001).
  6. V. V. Yanchenko, O. O. Kovalenko, Yu. I. Sementsov, and O. V. Melezhyk, Sposib Oderzhann’ya Katalizatoriv Khimichnogo Osadzhennya Vugletsevykh Nanotrubok z Gazovoyi Fazy [Fabrication Method for Catalysts of Chemical Deposition for Carbon Nanotubes from the Gas Phase], Patent of Ukraine No. 17387, С01В11/00 D01F9/12 (2006) (in Ukrainian).
  7. R. Hamzaoui and O. Elkedim, J. Alloys Compd., 573: 157 (2013). Crossref
  8. V. Rajkovic, D. Bozic, and M. T. Jovanovic, Materials Characterization, 57: 94 (2006). Crossref
  9. J. M. Tao, X. K. Zhu, R. O. Scattergood, and C. C. Koch, Materials and Design, 50: 22 (2013). Crossref
  10. J. M. Liang, M. T. Jia, X. Q. Guo, and D. L. Zhang, Mater. Sci. Eng. A, 590: 307 (2013). Crossref