《石墨烯纳米颗粒的析出特性和协同强化实现强化了双峰结构镁基复合材料。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-04-08
  • 本文研究了石墨烯纳米颗粒(GNPs)强化双模结构Mg-6Zn (wt%)复合材料的沉淀行为。随着内容的不断增加,gnp逐渐加速了复合材料局部区域的时效硬化响应。复合只需要一半的时间,Mg-6Zn合金的需求在200年达到峰值强度时老化?°C。观察结果表明,该复合材料中的平面和褶皱的gnp是溶解和收集溶质原子加速沉淀的有效触发因素。结果表明,GNPs对基质微观结构的发展有明显的影响。此外,在挤压方向上的对齐GNPs与纤维类型纹理的基体晶粒之间的取向关系使得GNPs和[0001]Mg的析出杆构成复合材料的混合强化体系结构。从而实现了GNPs与沉淀的协同强化效果。

    ——文章发布于2018年5月2日

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2017-11-16
    • 为了确定Ar +离子轰击在纳米结构碳材料生长特性中的关键作用,本文提出了一种新的方法,即通过分离催化剂薄膜,在等离子体增强化学气相沉积(PECVD)中制备不同的Ar +离子态。为了实现多层结构的NCMs,在催化剂膜的两边同时制造不同的轰击环境。结果表明,Ar +离子轰击对NCMs的生长具有重要的作用。首先,Ar +离子轰击对碳纳米管(CNTs)具有正、负作用。一方面,Ar +离子可以分解CNTs的图形结构,抑制薄CNT的成核和生长。另一方面,Ar +离子轰击可以消除大催化剂颗粒表面的冗余碳层,这对厚碳纳米管是必不可少的。因此,CNTs的直径取决于Ar +离子状态。对于垂直方向的few - layer石墨烯(VFG),Ar +离子是必不可少的,甚至可以将CNTs转换成VFG。因此,通过与催化剂分离方法相结合,通过改变Ar +离子轰击的强度,通过PECVD获得特殊或多层结构的NCMs,这些特殊的NCMs在许多领域都是有前途的。 —文章发布于2017年10月26日
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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2020-07-02
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