【摘 要】
:
石墨烯因其优异的机械性能和电学性能,成为最有应用前景的增强体材料。本文基于石墨烯和高熵合金的优异性能,提出将石墨烯作为增强体制备石墨烯/高熵合金基复合材料。采用机
论文部分内容阅读
石墨烯因其优异的机械性能和电学性能,成为最有应用前景的增强体材料。本文基于石墨烯和高熵合金的优异性能,提出将石墨烯作为增强体制备石墨烯/高熵合金基复合材料。采用机械合金化法制备了高熵合金粉,并研究了不同球磨时间、球料比和球磨机转速对石墨烯质量变化及石墨烯在高熵合金粉中分散均匀性的影响。利用放电等离子烧结法制备了高熵合金及不同石墨烯含量的高熵合金基复合材料,对它们的力学性能、微观组织、耐腐蚀性能和导电性能进行研究分析,得到以下结论:在准静态拉伸条件下,高熵合金的抗拉强度为705MPa,延伸率1%;0.1wt.%石墨烯/高熵合金复合材料的抗拉强度为593MPa,延伸率3.2%,其抗拉强度相比于基体下降了112MPa,延伸率提高3倍左右;石墨烯含量为0.2wt.%、0.3wt.%时复合材料的抗拉强度及延伸率较高熵合金基体均是下降的,主要是因为石墨烯与金属基体润湿性不好,石墨烯含量较多导致材料致密度下降,进而导致材料力学性能下降。四种材料拉伸断口均没有发生明显的塑性变形,为脆性断裂,微观观察发现断口上都有撕裂棱且复合材料的撕裂棱多于高熵合金。在准静态压缩条件下,高熵合金的屈服强度774MPa、断裂强度1110MPa,石墨烯含量0.1wt.%复合材料的屈服强度569MPa、断裂强度1068MPa;石墨烯含量0.2wt.%的复合材料屈服强度528MPa、断裂强度1043MPa。准静态压缩条件下复合材料的屈服强度较基体下降较多,抗压强度变化不大。在动态压缩条件下,高熵合金基体及其复合材料均表现出应变率强化效应,石墨烯含量0.1wt.%、0.2wt.%时复合材料抗压强度与高熵合金基体抗压强度相当。在3.5%Na Cl溶液中测得高熵合金的自腐蚀电位约为-0.5V,自腐蚀电流密度6×10-6A/cm2,石墨烯/高熵合金基复合材料的自腐蚀电位约为-0.3V左右,自腐蚀电流密度约为4×10-6A/cm2,石墨烯/高熵合金复合材料较基体具有较高的耐腐蚀性。随石墨烯含量的增加复合材料的电阻逐渐下降,其中石墨烯含量0.1wt.%复合材料电阻高于高熵合金,其余复合材料电阻低于高熵合金。
其他文献
本文以某制导火箭弹为研究对象,针对火箭弹的制导控制系统设计问题展开研究,在完成火箭弹的数学模型建立、气动特性分析的基础上,对火箭弹自动驾驶仪设计、制导律设计和全弹
k最近邻算法已广泛用于数据挖掘、模式识别、机器学习、生物信息学等多个领域,也一直是国内外研究的热点。然而,k NN算法有高的计算复杂性、对训练样本的依赖性、样本之间没
生物丁醇作为一种可再生能源,有潜力替代化石燃料,从而解决全球能源危机问题,因此受到了人们的广泛重视。在生物丁醇的制备过程中,需要及时将丁醇从发酵液中移除从而减少丁醇对微生物的抑制作用。渗透汽化膜分离技术具有选择性高,操作条件温和,无需引入其他组分等特点,可与发酵装置耦合实现生物丁醇的原位连续化分离,因此渗透汽化膜分离技术在生物燃料提纯与浓缩领域具有重要意义。膜的分离性能是影响渗透汽化膜分离技术发展
当考虑现实工程时,我们不能忽视不确定性对被控系统的不利影响。因此对具有不确定性的系统的控制方法设计既是基于理论需求,同时也可实现价值。滑模控制优点颇多,如强鲁棒性,
钛基复合材料被认为是一种非常有前景的轻质高强材料,有望应用于航空航天等领域。石墨烯具有超高的弹性模量、断裂强度、热导率、载流子迁移率等优异的性能,是一种有潜力的增
镁合金因比刚度高、密度低、压铸性能良好、容易加工等优良特性得到广泛应用,但镁合金硬度低、耐磨性能与耐腐蚀性能较差制约了镁合金的发展。激光熔覆是材料表面改性技术的一个重要研究方向,激光高速熔覆相比传统激光熔覆沉积效率高,涂层可获得更好的耐腐蚀性能,采用激光高速熔覆技术可有效解决镁合金耐磨耐蚀性能差的现状,对推动镁合金在重要领域的应用具有重要意义。本论文采用Tru Diode 4000W半导体光纤激光
目的:探讨乳房下垂矫正的三种手术方法,观察单纯双平面解剖型假体植入矫正轻度乳房下垂效果,对比分析改良双环法和Lejour法治疗中、重乳房下垂的效果及并发症发生情况,讨论手术方式的优缺点。方法:回顾性分析2005年至2019年在南京医科大学第二附属医院美容整形外科及外院会诊进行乳房下垂纠正的60例患者,共120只乳房,其中采用双平面解剖型假体植入(A组)14例,改良双环法(B组)20例,Lejour
挠曲电效应是描述材料中电极化强度和应变梯度相互作用的一种新型的力电耦合效应。该效应可存在于所有介电材料中,并且随着材料尺寸的减小而增加,因此在微纳米尺度下具有重要
医疗问题作为关乎国计民生的关键问题,一直是党和国家高度重视的问题,医疗行业的发展也为国民经济的发展保驾护航,改革开放以来,我国医疗行业飞速发展,目前已经基本解决了民众对医疗的基本需求。但由于我国幅员辽阔,各地方的医疗行业发展极为不均衡。经济越发达的地区医疗条件越好,民众能享受的医疗服务越好。但我国仍有许多经济不发达地区的民众无法服务取得高质量的医疗服务。因此,提出一种可以解决当前医疗资源分布不均衡
研究背景:随着对circRNA(Circular RNA,环状RNA)的深入了解,学者们发现它们在真核转录组中含量很高,circRNA可在癌症的发生发展中起到至关重要的作用。随着对circRNA研究的增加,许多circRNA被发现可以充当micro RNA海绵,它们代表了一种新型的调节因子。尽管有许多人在研究circRNA和癌症的关系,但是,circRNA在CRC(Colorectal cance