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나노기술교류

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알루미늄 기반 복합재료에서 탄소나노튜브의 입자내 분산 향상

June 14,2024.

초단 탄소나노튜브를 이용하여 독특한 입계분산을 갖는 탄소나노튜브(CNT) 강화 알루미늄 복합재를 얻었으며, 나노크기의 탄소나노튜브가 초미립자 알루미늄 입자 내에 균일하게 분포되어 있었습니다. 본 입계 탄소나노튜브/알루미늄 복합재료는 일반적인 입계 탄소나노튜브 분산을 갖는 CNT/Al 복합재료에 비해 전위 고정 및 유지력이 강해 강도와 연성이 모두 향상됩니다. 현재의 입자내 분산 전략은 강력하고 견고한 나노카본 강화 금속 매트릭스 복합재 제조에 대한 아이디어를 제공할 것입니다.

탄소나노튜브

그림 1. 가변속 볼밀링, 소결, 열간압출 공정을 통한 길고 짧은 CNT/Al 복합재료 제조 모식도

탄소나노튜브

그림 2. 긴(a) 및 짧은(b) CNT/Al 복합재료의 TEM 이미지. 압출 복합 재료의 입계 및 입계 탄소 나노튜브의 백분율 및 길이 분포: (a) 긴 CNT/Al 복합 재료, (b) 짧은 CNT/Al 복합 재료.

탄소나노튜브

그림 3. (a) 긴 탄소 나노튜브/알루미늄 복합 재료의 STEM 이미지. 흰색 화살표는 탄소 나노튜브를 표시하고 (bd) HRTM은 γ - Al2O3 및 Al4C3와 함께 탄소 나노튜브 구조를 표시합니다. (e) 짧은 CNT/Al 복합재료, 흰색 화살표는 CNT를 나타내고, (fh) HRTEM은 CNT 및 γ - Al2O3의 구조를 나타냅니다.

탄소나노튜브

그림 4. (a) 공학적 인장 응력-변형률 곡선, (b) 진응력-변형률 곡선, (c) Al 및 Long Short CNT/Al 복합재료의 변형률 경화율 곡선. (d) 연신율 및 강화 효율.

탄소나노튜브

그림 5. 4% 인장 변형 후 복합 재료의 STEM 이미지 및 전위 밀도: (a), (c) 긴 CNT/Al 복합 재료, (b), (d) 짧은 CNT/Al 복합 재료.


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