40Cr钢的表面纳米化

来源 :全国第三届纳米材料和技术应用会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hbimac
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采用超音速颗粒轰击方法对40Cr调质钢进行了表面纳米化处理.X射线衍射、透射电子显微镜和纳米压痕试验结果表明,表面纳米化层深达20μm、平均纳米压痕硬度比基体提高二倍以上,达到8.0Gpa.在表面纳米化试样表面至250μm的区域内存在残余压应力,最大残余压应力位于表面纳米化层与过渡区的分界线附近.
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单壁碳纳米管(SWNT)和多壁碳纳米管(MWNT)的合成和应用研究得到广泛的关注和重视,并已取得许多另人鼓舞的成果.双壁碳纳米管(DWNT)可看作由两根直径不同的单壁碳纳米管(SWNT)同轴套构而成,作为界于单壁碳纳米管和多壁碳纳米管之间的一种特殊结构的碳纳米管,由于潜在的应用价值及作为研究碳纳米管层间作用及对性能影响最简单和理想的模型而得到高度重视.本文介绍了双壁碳纳米管合成方法及理论和应用研究
采用溶胶-凝胶法在碳纤维的表面涂覆了氧化铝和钇稳定的氧化锆(YSZ)涂层,透射电镜分析表明涂层中粒子的大小约为10nm.通过比较氧化物涂层前后碳纤维/环氧复合材料的力学性能发现,AlO和YSZ涂层后使复合材料的层间剪切强度分别提高了17.7﹪和52.0﹪,拉伸强度和弯曲强度也均有提高.热分析表明,在碳纤维表面形成的AlO或YSZ涂层在350℃~700℃能有效地减缓碳纤维环氧基复合材料的氧化失重速率
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我们通过二级模板法,结合溶胶凝胶法和电化学沉积,经高温裂解得到了碳纳米管包裹连续均匀的金属碳化物纳米线复合结构有序阵列.碳纳米管的管壁厚度可以按照需要调节,方法简便.
通过二级模板法,结合溶胶凝胶法和电化学沉积,经高温裂解得到了用C纳米管包裹金属纳米线(管)同心电缆式复合纳米结构.碳纳米管和金属纳米管的管壁厚度可以按照需要调节,方法简便.
用CdCl和硫脲分别用作金属源和硫源、多孔氧化铝作模板,在微波辐照的辅助下成功地制备了CdS纳米管阵列.研究显示,所得的CdS纳米管为非晶.
以白磷、氢氧化钠、铝化铁等为原料采用水热法和成了填充型方钴矿NaFeP单晶纳米棒.用X-射线衍射、电子衍射、扫描电镜和透射电镜对不同合成条件下的合成产物进行了研究.研究发现,合成产物的形态为长柱状结构,其直径随合成温度的提高而增大,长度随合成时间的延长而增加.160-180℃合成的NaFeP为表面光滑的纳米棒(线),190℃以上的合成产物为微米级纳米晶须.
X射线粉末衍射是材料结构表征的主要方法,利用X射线衍射数据可以确定材料的晶粒尺寸、内应力等参数,然而纳米材料由于尺寸效应,使X射线衍射严重宽化,本文采用Rietveld方法对KTiO纳米线的X射线衍射谱进行了分析,并和微晶KTiO材料进行了比较.
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采用机械合金化-放电等离子烧结方法(MA-SPS),在200~600℃之间制备了纳米晶CoSb合金块体材料.烧结前粉末为高能球磨得到的平均晶粒尺寸在20~35nm之间的纳米晶CoSb粉末,SPS烧结后CoSb合金块体的平均晶粒尺寸为30-100nm,其致密度达到了91.3﹪~99.6﹪.