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          3D打印碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的機(jī)械行為和微觀結(jié)構(gòu)

          來(lái)源:南極熊3D打印網(wǎng) 1879 2021-12-20

          顆粒在線訊:近來(lái),中南大學(xué)粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室課題組通過(guò)研究碳納米管(CNTs)增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的新型油墨配方,解決了目前三維打印材料的部分局限性問(wèn)題。其所制備的油墨由碳納米管/銅粉、聚乙二醇/聚乙烯醇縮丁醛和無(wú)水乙醇/磷酸三乙酯混合溶劑組成。采用分子水平混合(MLM)、微擠壓三維打印(MED-3D)和無(wú)壓燒結(jié)( Pressureless Sintering)工藝制備的三維碳納米管/銅復(fù)合材料(表面孔隙度:6.01%:內(nèi)部孔隙度:4.45%:燒結(jié)溫度:1173K),其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,尺寸精度高,具有出色的機(jī)械強(qiáng)度,最大抗壓強(qiáng)度為10.65±0.9MPa,比純Cu高104.9%。此外,他們還對(duì)碳納米管/銅復(fù)合材料的表面形貌和力學(xué)性能進(jìn)行了表征,研究了燒結(jié)工藝參數(shù)對(duì)材料力學(xué)性能的影響。

          通過(guò)3D打印制備碳納米管/銅復(fù)合材料的制作方法包括四個(gè)主要步驟(如圖1): a)用MLM工藝制備CNTs/Cu粉末; b)3D打印漿料制備,即由可溶性聚合物和CNTs/Cu粉末組成的混合物; c)3D打印制備網(wǎng)格結(jié)構(gòu)樣品; d)在氫氣環(huán)境下對(duì)3D打印樣品進(jìn)行無(wú)壓燒結(jié)。 在研究過(guò)程中,該課題組首先采用分子水平混合(MLM)和微擠壓三維打印(MED-3D)技術(shù)制備出碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料樣品,然后進(jìn)行了燒結(jié)溫度的控制與優(yōu)化,使其內(nèi)部孔隙率降低??梢园l(fā)現(xiàn)(如圖2),隨著燒結(jié)溫度的升高,碳納米管/銅復(fù)合材料的表面形貌由顆粒狀轉(zhuǎn)變?yōu)檎w分布,提高了復(fù)合材料的致密度和強(qiáng)度。且在溫度到達(dá)1173k時(shí),碳納米管/銅粉內(nèi)部產(chǎn)生了大量的相互擴(kuò)散和金屬燒結(jié)現(xiàn)象,這也促進(jìn)了燒結(jié)碳納米管/銅復(fù)合材料的致密化。 該研究結(jié)果說(shuō)明,通過(guò)優(yōu)化燒結(jié)溫度來(lái)控制3D打印碳納米管/銅復(fù)合材料的孔隙率和機(jī)械強(qiáng)度是可行的;碳納米管可以通過(guò)MED-3D打印技術(shù)引入粉末狀液體油墨中;該工藝可用于制備具有足夠強(qiáng)度的三維打印碳納米管/銅復(fù)合材料。

          圖1 CNTs/Cu復(fù)合材料的制作步驟

          圖1 CNTs/Cu復(fù)合材料的制作步驟

          3D打印碳納米管增強(qiáng)銅基復(fù)合材料的機(jī)械行為和微觀結(jié)構(gòu)

          圖2 (a-b)在1173 K的燒結(jié)溫度下,SEM圖像的表面和純Cu的橫截面;(c/f)3D打印CNT/Cu復(fù)合材料表面、橫截面和XRD圖譜的SEM圖 像,燒結(jié)溫度為1173 K。

          參考文獻(xiàn):

          Zhao, Q., et al., Mechanical behavior and microstructure of 3D-printed carbon nanotubes-reinforced Cu composite. Diamond and Related Materials, 2021: p. 108651.

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