Tytuł pozycji:
Effect of Milling Time on Microstructure and Properties of AA6061/MWCNTS Composite Powders
The main purpose of this work is to determine the effect of milling time on microstructure as well as technological
properties of aluminium matrix nanocomposites reinforced with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) using powder
metallurgy techniques, including mechanical alloying. The main problem of the study is the agglomeration and uneven
distribution of carbon nanotubes in the matrix material and interface reactivity also. In order to reach uniform dispersion of
carbon nanotubes in aluminium alloy matrix, 5÷20 h of mechanical milling in the planetary mill was used. It was found that
the mechanical milling process has a strong influence on the characteristics of powders, by changing the globular morphology
of as-received powder during mechanical milling process to flattened one, due to particle plastic deformation followed by
cold welding and fracturing of deformed and hardened enough particles, which allows to obtain equiaxial particles again. The
obtained composites are characterised by the structure of evenly distributed, disperse reinforcing particles in fine grain matrix
of AA6061, facilitate the obtainment of higher values of mechanical properties, compared to the initial alloy. On the basis of
micro-hardness, analysis has found that a small addition of carbon nanotubes increases nanocomposite hardness.
Głównym celem podejmowanej pracy było określenie wpływu czasu mechanicznego mielenia na strukturę oraz własności
technologiczne nanokompozytów o osnowie stopu aluminium 6061 wzmocnionych wielościennymi nanorurkami węglowymi
(MWCNTs, ang. multi-walled carbon nanotubes) z wykorzystaniem technik metalurgii proszków, w tym mechanicznej syntezy oraz wyciskania na gorąco. Głównymi problemami podjętymi w badaniach były: aglomeracja i nierównomierny rozkład nanorurek węglowych w osnowie, a także reaktywność na granicy faz. W celu uzyskania jednorodnego rozmieszczenia nanorurek węglowych w osnowie stopu aluminium zastosowano wysokoenergetyczne mechaniczne mielenie w młynie planetarnym przez 5÷20 godzin. Stwierdzono, że zmiana czasu trwania procesu mechanicznej syntezy wpływa znacząco na morfologię materiałów proszkowych, umożliwiając uzyskanie zmiany ich morfologii ze sferycznej – charakterystycznej dla stanu wyjściowego – w odkształconą plastycznie (płatkową), następnie w powtarzających się procesach zgrzewania i pękania
materiału umocnionego ponownie przyjmuje postać cząstek równoosiowych. Otrzymane w procesie mechanicznej syntezy
materiały kompozytowe charakteryzują się strukturą równomiernie rozłożonych, rozdrobnionych cząstek fazy wzmacniającej, w drobnoziarnistej osnowie stopu AA6061, sprzyjających osiąganiu wyższych wartości własności wytrzymałościowych w porównaniu do stopu wyjściowego. Na podstawie badań mikrotwardości wykazano, że już niewielki dodatek nanorurek węglowych powoduje zwiększenie twardość nanokompozytu.