加入星計(jì)劃,您可以享受以下權(quán)益:

  • 創(chuàng)作內(nèi)容快速變現(xiàn)
  • 行業(yè)影響力擴(kuò)散
  • 作品版權(quán)保護(hù)
  • 300W+ 專業(yè)用戶
  • 1.5W+ 優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者
  • 5000+ 長(zhǎng)期合作伙伴
立即加入
  • 正文
    • 汽車行業(yè)推動(dòng)輕量化材料發(fā)展
    • 金剛石如何被利用于基體材料
  • 推薦器件
  • 相關(guān)推薦
  • 電子產(chǎn)業(yè)圖譜
申請(qǐng)入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

金剛石有望與多孔鋁結(jié)合成為下一代汽車工業(yè)基體材料

09/10 10:00
719
閱讀需 6 分鐘
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點(diǎn)資訊討論

汽車行業(yè)推動(dòng)輕量化材料發(fā)展

汽車行業(yè)對(duì)輕量化材料的高能量吸收和隔音性能提出了嚴(yán)格要求。由于鋁基合金及其復(fù)合材料具有出色的輕質(zhì)與高強(qiáng)度特性,成為該領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。通過(guò)開(kāi)發(fā)沖擊能量吸收能力更強(qiáng)的多孔鋁合金,能夠進(jìn)一步減輕材料重量。多孔鋁的輕量特性使其可用于汽車零件填充,從而有效降低車輛整體重量,減少燃料消耗和碳排放,進(jìn)而降低碳足跡。

此外,多孔鋁在吸收碰撞能量方面表現(xiàn)優(yōu)異,可減少對(duì)乘客及車輛關(guān)鍵部件的損害。然而,由于多孔結(jié)構(gòu),其物理和機(jī)械性能較傳統(tǒng)實(shí)心鋁有所降低。為此,研究人員通過(guò)在多孔鋁中引入高強(qiáng)度增強(qiáng)材料(如陶瓷和碳基材料)來(lái)提高其性能,這些增強(qiáng)材料在多孔鋁復(fù)合材料中展現(xiàn)出顯著的強(qiáng)化效果。

而金剛石作為一種碳基增強(qiáng)材料,具有極高的硬度和優(yōu)異的導(dǎo)熱性,被廣泛用于材料強(qiáng)化領(lǐng)域。雖然金剛石能夠顯著延長(zhǎng)材料的使用壽命并提供強(qiáng)化作用,但因其與金屬基體的潤(rùn)濕性較差,導(dǎo)致其在多孔鋁基體中難以形成理想的界面結(jié)合,而這一結(jié)合對(duì)于提升多孔鋁復(fù)合材料性能至關(guān)重要。

金剛石如何被利用于基體材料

為了解決這一問(wèn)題,近日,研究人員引入了金屬涂層技術(shù),將金屬層涂覆于金剛石顆粒表面。該涂層不僅能在界面處形成碳化物,還可與鋁基體結(jié)合,從而改善界面結(jié)合性能。嘗試的涂層材料包括鉬、鎢和鈦,鈦涂層因其可生成碳化鈦(TiC)并與鋁基體形成新相,被廣泛采用。該碳化物層還能有效阻止金剛石中的碳與鋁反應(yīng)生成不良碳化物(如Al?C?),進(jìn)一步改善金剛石與鋁基體的結(jié)合。

此外,基體合金化也是增強(qiáng)界面結(jié)合的一種方法。通過(guò)添加合金元素(如硅、鎂、錫、硼),可顯著提升鋁與金剛石之間的潤(rùn)濕性,穩(wěn)定界面結(jié)構(gòu)并抑制過(guò)多Al?C?的生成。這種方法不僅高效且成本較低,是一種理想的界面修飾策略。

為了更好地控制多孔鋁材料的孔隙率和增強(qiáng)材料分布,粉末冶金法成為廣泛應(yīng)用的工藝。此方法可以精準(zhǔn)控制金剛石和鋁的重量比例,且低溫加工避免了不良碳化物的形成。間隙保持劑如氯化鈉、尿素、碳酸鹽顆粒和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)被用于調(diào)節(jié)孔隙結(jié)構(gòu)。相比其他間隙保持劑,PMMA在較低溫度下分解,幾乎不留殘?jiān)曳磻?yīng)性低,還能改善材料的機(jī)械性能。

研究人員通過(guò)粉末冶金技術(shù)制備了含有不同金剛石含量(5%、10%、15%、20%)的多孔鋁復(fù)合材料,使用固定含量的PMMA顆粒(30 wt%)作為間隙保持劑形成孔隙。系統(tǒng)研究了不同金剛石含量對(duì)多孔鋁復(fù)合材料微觀結(jié)構(gòu)、密度、孔隙率、壓縮性能和變形行為的影響。研究發(fā)現(xiàn),所制備的多孔鋁復(fù)合材料具有封閉的宏觀孔結(jié)構(gòu),金剛石增強(qiáng)材料均勻分布。宏觀孔隙的形狀和大小與PMMA顆粒相似。同時(shí),形貌分析顯示,當(dāng)金剛石含量為10 wt%時(shí),基體與鈦涂層金剛石之間具有較強(qiáng)的界面結(jié)合,但當(dāng)金剛石含量達(dá)到15 wt%和20 wt%時(shí),界面處出現(xiàn)孔隙和間隙。

X射線衍射(XRD)分析表明,隨著金剛石含量的增加,復(fù)合材料中主要由鋁和金剛石組成的晶相峰變得更高更尖銳,表明鋁和金剛石的晶體相增加,反映出燒結(jié)工藝較為有效。此外,α-Ti和δ-TiC的衍射峰也顯示了鈦涂層在金剛石表面涂覆的效率。

隨著金剛石含量從5%增加到20%,多孔鋁復(fù)合材料的密度從2.20 g/cm3增加到2.37 g/cm3,孔隙率從33%增加到38%。盡管使用了30 wt%的PMMA作為間隙保持劑,金剛石含量較高時(shí),復(fù)合材料的微觀結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)了更多的微孔和間隙,從而導(dǎo)致孔隙率增加,尤其是在15 wt%和20 wt%的金剛石含量下。

金剛石含量對(duì)多孔鋁復(fù)合材料的壓縮性能有顯著影響。屈服強(qiáng)度、平臺(tái)應(yīng)力和能量吸收能力在金剛石含量達(dá)到10 wt%時(shí)達(dá)到最高,分別為29.46 MPa、20 MPa和2.95 MJ/m3,但在超過(guò)10 wt%后,這些性能有所下降。因此,10 wt%的金剛石含量是優(yōu)化多孔鋁復(fù)合材料性能的最佳配比,兼顧了密度、孔隙率、屈服強(qiáng)度和能量吸收能力的平衡。

由此可見(jiàn),涂層金剛石的引入以及鋁基體的合金化顯著提高了多孔鋁復(fù)合材料的壓縮強(qiáng)度和能量吸收能力,適用于需要優(yōu)異性能的應(yīng)用場(chǎng)景。

推薦器件

更多器件
器件型號(hào) 數(shù)量 器件廠商 器件描述 數(shù)據(jù)手冊(cè) ECAD模型 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 參考價(jià)格 更多信息
L9953XP 1 STMicroelectronics Door Actuator Driver

ECAD模型

下載ECAD模型
暫無(wú)數(shù)據(jù) 查看
DG419DY-E3 1 Vishay Intertechnologies Analog Switch Single SPDT 8-Pin SOIC N

ECAD模型

下載ECAD模型
$1.16 查看
INA240A2D 1 Texas Instruments -4 to 80V, bidirectional, ultra-precise current sense amplifier with enhanced PWM rejection 8-SOIC -40 to 125

ECAD模型

下載ECAD模型
$3.91 查看

相關(guān)推薦

電子產(chǎn)業(yè)圖譜