【摘 要】
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碳纳米管具有优越的力学性能和物理性能,是制备金属基复合材料的理想增强相之一。本文采用双向脉冲电沉积技术制备了碳纳米管增强镍基复合材料,并对实验工艺参数进行优化。以优化后的工艺参数为依据,利用预处理后的碳纳米管制备了不同碳纳米管含量,不同电流密度的复合材料,探讨了镀液中碳纳米管的加入量,电流密度等因素对镀层耐磨性和耐腐蚀性能的影响规律。利用混酸对碳纳米管进行纯化处理可以除去碳管中的杂质,在其表面增加
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碳纳米管具有优越的力学性能和物理性能,是制备金属基复合材料的理想增强相之一。本文采用双向脉冲电沉积技术制备了碳纳米管增强镍基复合材料,并对实验工艺参数进行优化。以优化后的工艺参数为依据,利用预处理后的碳纳米管制备了不同碳纳米管含量,不同电流密度的复合材料,探讨了镀液中碳纳米管的加入量,电流密度等因素对镀层耐磨性和耐腐蚀性能的影响规律。利用混酸对碳纳米管进行纯化处理可以除去碳管中的杂质,在其表面增加亲水性基团,并使碳纳米管样品均匀、稳定的悬浮在镀液中,使其在镀液中的分散性明显提高。在优化后的电沉积条件下,制备出了连续、均匀、致密的CNTs/Ni复合材料。借助扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、金相显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)、红外光谱(FT-IR)、拉曼光谱(Raman)、显微硬度等对CNTs/Ni复合材料的微观组织,形成机理进行了分析。利用划痕仪和摩擦磨损仪对复合材料的耐磨性进行了研究,结果表明复合材料的耐磨性优于纯镍,且其摩擦系数随镀液中碳纳米管加入量的增多先变大后变小,其中2 g CNTs/Ni的耐磨性最好,摩擦系数的平均值为0.343。碳纳米管在复合材料中的均匀分布对镀层起到了强化作用,它在提高镀层硬度的同时,由于碳纳米管的自润滑性质,在摩擦磨损过程中起到了良好的减磨作用。利用电化学工作站对复合材料的耐腐蚀性进行了研究,低浓度碳纳米管的加入提高了复合材料的耐腐蚀性,原因在于复合材料的结构更加致密,隔离了腐蚀介质,阻止了腐蚀坑的扩大。
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