彭刚
- 作品数:7 被引量:19H指数:3
- 供职机构:昆明理工大学冶金与能源工程学院更多>>
- 相关领域:一般工业技术理学更多>>
- 碳纳米管化学镀的研究现状被引量:2
- 2016年
- 碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)具有低密度、高强度、高弹性模量、韧性强等性能,在材料学、微电子学、生物学等很多领域都有广泛的应用,而其与基体之间的润湿角很小,导致CNTs润湿性差。为了提高CNTs与基体的结合强度,常用化学镀方法处理CNTs,且化学镀CNTs工艺简单、污染小、杂质少,所得镀层均匀、孔隙率低。本文详细介绍了CNTs表面化学镀的常用工艺流程、镀覆金属、表征方法、最新动态等,总结了CNTs经化学镀后与基体结合表现出的不同优异性能,并展望了碳纳米管化学镀今后的研究方向和研究重点。
- 蔡晓兰冯敏周蕾王子阳彭刚朱伟许忠文
- 关键词:碳纳米管化学镀镀覆
- 湿式球磨多壁碳纳米管断裂机理及缺陷分析被引量:1
- 2016年
- 搅拌桨转速在800/1 000r/min下,对多壁碳纳米管(MWCNTs)进行湿式球磨0.5和1.0h。通过激光粒度仪、XRD、TEM、Raman光谱和TG-DTA,分别对球磨后MWCNTs的结构形貌、断裂机理和缺陷进行分析。结果表明,湿式球磨0.5和1h,可以快速切断MWCNTs得到U字形端口的MWCNTs,并且其主体结构没有被破坏;相比原始MWCNTs的无定形碳含量分别增加了2.2%和1.8%。MWCNTs湿式球磨断裂机理为高速碰撞的磨球产生巨大的压强作用在MWCNTs表面使其发生轴压屈曲形变,表现为凹陷、弯曲、扭结和断裂等。微观解释为,MWCNTs受到外加压强超过极限压强时,通过改变C—C键夹角释放部分能量来保持整个体系能量的平衡。
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- 关键词:多壁碳纳米管
- 粉末冶金CNTs/Cu复合材料的显微组织与力学性能被引量:5
- 2016年
- 对碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)进行化学镀铜,然后采用粉末冶金法制备CNTs含量(质量分数,下同)为0~4%的CNTs增强铜基复合材料(CNTs/Cu)。研究CNTs含量、成形压力以及后续处理工艺对CNTs/Cu复合材料组织及力学性能的影响。结果表明:化学镀铜后的CNTs,CNTs与铜界面结合良好;与Cu粉混合球磨后,镀铜的CNTs嵌入铜基体中,其管状结构没有遭到明显破坏;随CNTs含量增加,CNTs/Cu复合材料的硬度提高,抗拉强度先增大后减小,CNTs的最佳含量(质量分数)为1%;复合粉体的最佳成形压力为1 400 MPa;异步冷轧比复压更有利于提高复合材料的抗拉强度与显微硬度;经过异步冷轧处理的1%CNTs/Cu复合材料的抗拉强度达350.05 MPa,比纯铜提高1倍,显微硬度HV为196.2,比纯铜提高32.03%。
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- 关键词:碳纳米管化学镀高能球磨力学性能
- 碳纳米管表面包覆研究进展
- 2014年
- 由于碳纳米管特殊的微观结构,使其具有优异的力学、电学和热学性能,是制备高性能CNTs/金属复合材料的理想增强体。然而,CNTs在金属基体中的分散性和润湿性问题严重阻碍了CNTs的应用,但CNTs作为增强体的潜力仍是巨大的。系统的阐述了CNTs表面包覆方法的分类和现状,主要有化学镀、复合电镀、化学气相沉积(CVD)和羰基热分解,并对各种方法利弊作了简要的分析。
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- 关键词:碳纳米管表面包覆润湿性分散性
- 铟锡氧化物纳米粉体的制备方法及分散的研究进展被引量:3
- 2014年
- 铟锡氧化物(ITO)纳米粉体具有粒径小、比表面积大、分散性好、杂质少的特点,是制备性能良好的ITO薄膜的原料。本文介绍了目前ITO纳米粉体的制备方法如:喷雾燃烧法、溶胶-凝胶法、水热合成法、化学液相共沉淀法、喷雾热解法、电解法和机械研磨法、燃烧合成法等,分析了不同制备方法的原理、优缺点及团聚的原因,提出了解决ITO粉体制备中团聚的方法,并对ITO纳米粉体制备的研究进行了展望。
- 蔡晓兰彭刚胡翠
- 关键词:团聚
- 碳纳米管的分散性研究进展被引量:5
- 2015年
- 碳纳米管因其在各方面的优异性能,是一种极具潜力的新材料,但因其容易团聚缠绕,严重限制了其应用且丧失了单根碳纳米管所具有的优异性能,所以碳纳米管的分散研究非常有必要,综述了国内外对碳纳米管分散的研究进展,简要评述了各种方法的优缺点,并指出未来碳纳米管分散的研究方向。
- 彭刚蔡晓兰周蕾
- 关键词:碳纳米管团聚
- 高能球磨法制备高性能均一分散CNTs/Al5083复合材料被引量:3
- 2017年
- 采用卧式高能球磨法制备0%~2%CNTs/Al5083(质量分数)复合材料,研究球磨时间和CNTs含量对复合材料性能的影响。采用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对复合材料的形貌进行表征,测试复合材料的抗拉强度及硬度。结果表明:当球磨时间为1.5h时,CNTs可均匀分散在Al5083基体中;CNTs质量分数为1.5%时,CNTs/Al5083界面结合力最好,复合材料的抗拉强度和硬度分别为188.8MPa和136HV,比未加CNTs的Al5083合金基体分别提高了32.2%和36%。
- 郭鲤蔡晓兰李铮周蕾彭刚张文忠王子阳
- 关键词:CNTS高能球磨力学性能