鎂基復合材料的研究在過去四十年中因其重量輕、強度重量比高、延展性、硬度、耐磨性和生物降解性而實現了可持續增長。鎂基材料目前的目標是在汽車、航空航天、電子、體育和生物醫學工程中的應用。
對鎂基納米復合材料進行深入研究的驅動力是利用它們來緩解全球變暖,能源消耗以及土地,空氣和水的毒性。納米長度尺度的增強層的存在導致晶粒細化,導致霍爾-佩奇增強和奧羅文增強,因為存在直徑小于100nm的納米顆粒纖維。
鎂及其合金因具有輕量、高強度等優良特性,廣泛應用于航空、航天、汽車等領域。但是,鎂材料在高溫、潮濕等惡劣環境下容易發生腐蝕,影響其使用壽命和安全性。因此,提高鎂材料的耐腐蝕性能是急需解決的問題。
鎂基復合材料具有輕質、高強度等優良性能,但在高溫和潮濕環境下易受腐蝕影響。金屬氧化物作為一種廣泛應用于材料耐腐蝕領域的添加劑,可以提高復合材料的耐腐蝕性能。本綜述研究了不同金屬氧化物含量對NaCl濃度下鎂基復合材料電化學腐蝕行為的影響,并討論了金屬氧化物在復合材料中的作用機制和未來發展方向。
鎂基復合材料由鎂及其合金作為基體,添加一些強化材料形成的一類材料,其具有輕質、高強度、剛性好等優良性能,因此在航空、航天、汽車等領域得到廣泛應用。但是,在潮濕、高溫及一些惡劣環境下,鎂基復合材料往往易受到腐蝕影響,從而降低其使用壽命和安全性。因此,提高鎂基復合材料的耐腐蝕性能是一項非常重要的任務。
以MgO為添加劑制備的鎂基復合材料能夠有效地提高復合材料的耐腐蝕性能,這是因為MgO不僅可以占據復合材料中的孔隙,從而使得復合材料的致密性增加,還能夠促進復合材料表面形成一層致密的氧化膜。研究表明,當MgO含量為3%時,復合材料的耐腐蝕性能達到佳,MgO含量過高或過低時,復合材料的耐腐蝕性能均會降低。
采用半固態注射成型鑄造技術制備了石墨烯/鎂復合材料。以AZ91D鎂合金為基體材料,Gnps作為增強體;AZ91D鎂合金顆粒是由鑄錠經過顆粒粉碎機粉碎制成,顆粒呈現不規則棒狀,長3~6mm,長寬比約為5:1,表1為AZ91D合金的具體成分。石墨烯納米片/鎂(Gnps/ AZ91D)復合材料制備流程包括混料,填料,加熱攪拌,高速注射成形等步驟。,分別將5kg的AZ91D鎂合金顆粒和相應質量的Gnps(Gnps的質量分數分別為0,0.3%,0.6%,0.9%)加入V型混料機進行混料,混料機轉速為20r/min,時間為30min。其次是將混合好的AZ91D鎂合金顆粒與Gnps加入鎂合金注射成型機的料斗中;然后混合料在料管的螺旋攪拌及料管不同區域加熱下形成混合漿料;模溫機對模具加熱,待模具達設定溫度后對其噴涂涂料,然后合模,合模壓力達到設定值后,沖頭將混合漿料高速射出,充滿整個模具型腔,并保壓;開模取出鑄件后隨室溫冷卻。將不同Gnps含量的鑄件放在熱處理爐中進行固溶處理,加熱溫度為400℃保溫時間為24h。
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