纳米碳_铝复合材料强韧化研究现状及展望.pdf
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1、第 43 卷 第 3 期2024 年 3 月中国材料进展MATERIALS CHINAVol.43 No.3Mar.2024收稿日期:2023-11-13 修回日期:2023-12-25基金项目:国家自然科学基金资助项目(52201168);博士后科学基金面上项目(2022M723212);辽宁省博士启动基金项目(2022-BS-006)第一作者:马 凯,男,1994 年生,副研究员通讯作者:刘振宇,男,1985 年生,研究员,博士生导师,Email:zyliu DOI:10.7502/j.issn.1674-3962.202311016纳米碳/铝复合材料强韧化研究现状及展望马 凯,刘振宇,肖
2、伯律,马宗义(中国科学院金属研究所 师昌绪创新材料研究中心,辽宁 沈阳 110016)摘 要:以碳纳米管、石墨烯为代表的超高性能纳米碳,具有优越的力、热、电等综合性能,是复合材料的理想增强体,以纳米碳为强化相少量加入到铝中,有望开发出高强、高模、低热膨胀的复合材料,并使复合材料保持轻质、易加工等特性,在航空、航天、国防等领域具有重大的应用前景,因而以纳米碳/铝为代表的新一代铝基复合材料备受关注。然而,碳纳米管等纳米碳易团聚,与铝等大多数金属并不浸润,且容易分布在晶界上诱导显著的晶粒细化,使得复合材料的强韧性等关键性能指标提升困难,或者使强度提高的同时使塑韧性下降显著,限制了其工程应用潜力。综述
3、近年来国内外研究者在纳米碳/铝复合材料强韧化方面的策略和方法,包括纳米碳分散、界面和构型调控等,以期推动新一代轻质高强纳米碳/铝复合材料的发展,支撑国家未来重大工程应用。关键词:纳米碳/铝复合材料;强韧化;分散;界面;构型中图分类号:TB333 文献标识码:A 文章编号:1674-3962(2024)03-0181-14引用格式:马凯,刘振宇,肖伯律,等.纳米碳/铝复合材料强韧化研究现状及展望J.中国材料进展,2024,43(3):181-194.MA K,LIU Z Y,XIAO B L,et al.Current Status and Prospects of Research on St
4、rengthening and Toughening of Nano Carbon/Aluminum Composite MaterialsJ.Materials China,2024,43(3):181-194.Current Status and Prospects of Research on Strengthening and Toughening of Nano Carbon/Aluminum Composite MaterialsMA Kai,LIU Zhenyu,XIAO Bolv,MA Zongyi(Shichangxu Innovative Materials Researc
5、h Center,Institute of Metal Research,Chinese Academy of Sciences,Shenyang 110016,China)Abstract:Ultra-high performance nano carbon,represented by carbon nanotubes and graphene,has excellent comprehen-sive mechanical,thermal,and electrical properties and is an ideal reinforcement for composite materi
6、als.Adding a small amount of nano carbon as reinforcements to aluminum,is expected to develop composite materials with high strength,high modulus,and low thermal expansion,while maintaining the characteristics of lightweight and easy processing,and has sig-nificant application prospects in aviation,
7、aerospace,national defense,and other fields.Therefore,the new generation of aluminum based composite materials represented by nano carbon/aluminum have attracted much attention.However,nano carbon are prone to agglomerate and do not infiltrate most metals such as aluminum,and they are easily distrib
8、uted at grain boundaries to induce extreme grain refinement,making it difficult to improve key performance indicators such as strength and toughness of composite materials,or significantly reducing plasticity and toughness while increasing strength,greatly limiting their potential engineering applic
9、ations.This article reviews the strategies and methods of domestic and foreign researchers in strengthening and toughening nano carbon/aluminum composites,including dispersion of nano carbon,regulation of interface and configuration etc.in recent years,with the aim of promoting the development of a
10、new generation of lightweight and high-strength nano carbon/alu-minum composites and supporting future major engineering applications in the country.Key words:nano carbon/aluminum composite;strength and ductility;dispersion;interface;configuration中国材料进展第 43 卷1 前 言铝合金具有轻质高强、良好的导热/导电等优点,是航空航天、电子信息领域广泛
11、使用的轻质结构材料。而随着当今高新技术的发展,新型装备对材料性能的要求在不断提高1,2。比如,航空仪表用结构器件要求材料轻质、高刚度,半导体基板要求材料高导热、低热膨胀等,以保障精密元器件在长周期稳定服役期间的维型与稳定服役要求。作为单相材料的铝合金已难以满足高新技术领域对新型材料所提出的更多功能属性要求。由铝合金基体与陶瓷、化合物等增强体混合制备的铝基复合材料,因兼具铝合金与增强体两者的性能优势,比如同时具备高比强度、高比模量、低热膨胀系数等优点,正越来越受到工业界的青睐1-4。经过半个世纪的发展,微米颗粒增强铝基复合材料研究已日趋成熟,但这些材料在工程应用中仍存在以下问题5:大尺寸颗粒的引
12、入诱发严重的应力集中,增强体与基体之间的界面脱粘和近界面开裂问题明显,不利于材料的绝对强度提升;硬质颗粒会严重磨损机加工刀具,导致材料加工制造成本高、生产效率低。碳纳米管(carbon nanotube,CNT)、石墨烯(gra-phene,GR)等纳米碳材料具有碳-碳 sp2杂化结构,如图 1 所示6。因独特的化学键以及空间结构表现出优异的物理和力学性能,其性能特点如表 17,8,可以发现,相比于传统陶瓷颗粒,纳米碳的强度、模量、导热系数更高,热膨胀系数更小,密度更低。使用纳米碳替代微米颗粒作为金属基复合材料的增强体,可以保持传统颗粒增强金属基复合材料高模量、高导热、高导电的性能优势。同时由
13、于增强相的尺寸减小至纳米尺度,增强体的界面应力集中效应被减弱,复合材料强度水平可得到进一步提升。此外,纳米碳具有一定的柔韧性,可使材料在机加工时对刀具的磨损减弱,机加工性能与铝合金相当。纳米碳/铝复合材料可以弥补传统颗粒增强铝基复合材料绝对强度不足与机加工性能差的短板,目前已成为复合材料领域的热点研究方向。图 1 典型纳米碳结构示意图6:(a)碳纳米管,(b)石墨烯Fig.1 Typical schematic diagram of nanocarbon structure6:(a)carbon nanotube,(b)graphene表 1 金属基复合材料典型增强体性能对比7,8Table
14、1 Properties of typical reinforcement of metal matrix composite7,8MaterialModulus/GPaStrength/GPaDensity/(g/cm3)Thermal expansion coefficient,10-6/KThermal conductivity/(W/mK)CeramicB4C4452.54.8SiC4503.24.016Al2O34303.87Nano carbonCNT1000301.803000GR10001300.77050002 纳米碳/铝复合材料的强韧化发展瓶颈由于面向的是航空、航天等领域复
15、杂苛刻的服役环境,铝基复合材料在保持高强度、高模量的同时仍然需要具有一定的损伤容限,以防止突发性材料破坏导致灾难性事故。然而,和传统金属基复合材料一样,纳米碳/铝复合材料也面临着强韧性差这一瓶颈问题,然而与传统金属基复合材料显著不同的是纳米碳/铝复合材料出现这一现象是多种复杂因素共同作用的结果。比如,尺度小,范德华力强,而且长径比大,彼此间易于纠缠,这导致 CNT 很难以单根的状态分散到基体中。团聚中的空洞、界面弱结合都会造成复合材料强度和塑韧性的下降。其次,CNT 表面为碳-碳 sp2杂化结281 第 3 期马 凯等:纳米碳/铝复合材料强韧化研究现状及展望构,表面能低、表面物理性能稳定,不易
16、与大多数金属浸润或形成强的化学结合。界面是影响复合材料力学性能的重要因素,弱的界面结合显然不利于材料强度和塑韧性的提高。此外,CNT 与 Al 并无共格或半共格的界面位向关系,大多数是分布在晶界上。这些分布在晶界上的 CNT 会强力钉轧晶界迁移,并显著细化晶粒,甚至使晶粒细化到亚微米级别,造成材料的位错存储能力不足。目前报道的 CNT/Al 复合材料的强度已经突破了800 MPa,但其延伸率却不及 2%,这显然限制了该类复合材料的工程应用9,10。如何提升纳米碳/铝复合材料的强韧化水平,以适应未来空天轻量化装备的性能需求,已 然 成 为 该 类 复 合 材 料 亟 待 突 破 的 关 键问题。
17、3 纳米碳/铝复合材料的强韧化研究现状进一步从纳米碳分散、取向和界面优化,晶粒取向、晶内分布调控,构型设计等几个方面,展开介绍其强韧化研究的最新进展情况,并对未来纳米碳/铝复合材料的发展方向进行展望。3.1 强韧化策略一:纳米碳分散/取向及纳米碳/铝界面优化3.1.1 纳米碳分散/取向优化早在 20 世纪 90 年代末,日本东京大学 Kuzumaki 教授11就发现,CNT 在 Al 中很容易团聚,将未经分散的CNT 加入到 Al 中根本起不到强化效果,而且团聚内部的孔洞还会造成复合材料延伸率的下降。进一步研究发现,通过挤压也难以使 Al 进入到 CNT 团聚内部,即使通过退火增加团聚 CNT
18、 与 Al 的结合也无法使复合材料性能出现显著提升。显然,促进纳米碳在基体中的均匀分散是实现该类复合材料强韧化提升最直接的方法。研究人员已开发出金属粉末表面原位生长纳米碳、液态辅助分散、搅拌摩擦加工、高能球磨等方法7,12-14,实现了 CNT 的均匀分散,显著改善了该复合材料的性能。如中国科学院金属研究所 Liu 等15对比了搅拌摩擦加工前后的 CNT/Al 复合材料的微观组织和力学性能,发现搅拌摩擦的剧烈塑性变形可以使团聚破碎,使大量CNT 单根分散到 Al 中,当搅拌摩擦加工的次数超过 2 次时,复合材料中几乎观察不到团聚的存在(图 2),也因此复合材料强度和延伸率等指标得到大幅提升(表
19、 2)。图 2 不同搅拌摩擦加工道次下 CNT/Al 复合材料中 CNT 分布15:(a)简单混合-粉末冶金法,(b)1 道次搅拌摩擦加工,(c)多道次搅拌摩擦加工Fig.2 Distribution of carbon nanotubes in CNT/Al composites under different stirring friction processing passes15:(a)simple mixing powder metal-lurgy method,(b)1-pass stirring friction processing,(c)multi-pass stirring
20、 friction processing表 2 搅拌摩擦加工前后合金基体和复合材料密度和力学性能变化15Table 2 Changes in density and mechanical properties of alloy matrix and composite before and after stir friction processing15Sample statusDensity/(g/cm3)YS/MPaUTS/MPaEl/%2009AlForged2.757299411121-pass FSP2.755297421134-pass FSP2.760305417151wt%CN
21、T/2009AlForged2.71830739281-pass FSP2.72437145174-pass FSP2.73338547783wt%CNT/2009AlForged2.64227329811-pass FSP2.67941443724-pass FSP2.7044354664 Notes:YS:yield strength;UTS:ultimate tensile strength;El:elongation;FSP:friction stir processing381中国材料进展第 43 卷 除了纳米碳的分散状态,纳米碳的取向也是影响复合材料力学性能的重要因素。研究表明,当
22、纳米碳呈现各种不同取向分布时,在拉伸过程中一些垂直于受载方向排列的纳米碳会优先发生断裂或界面脱粘,从而造成材料的提前损伤15,16。而经过热挤压、热轧制等变形后,纳米碳会呈现出定向排列的分布状态,显著减少提前损伤的现象。如中国科学院金属研究所 Liu 等17研究发现,搅拌摩擦加工制备的 CNT 体积分数为 3%的 CNT/Al 复合材料经热轧后,其沿定向排列方向的强度和延伸率提升了 80%以上(图 3),显示出优异的强韧性改善效果。图 3 搅拌摩擦加工制备的随机取向(a)和经热轧后定向排列(b)的 CNT/Al 复合材料的力学性能17Fig.3 Mechanical properties of
23、 CNT/Al composites randomly oriented prepared by stir friction machining(a)and directionally arranged after hot rolling(b)173.1.2 纳米碳与铝的界面优化只有将增强体与铝基体形成良好的界面结合,基体中的载荷才能够有效传递到增强体上,进而达到改善材料力学性能的作用。在进行界面组织调控之前,需要深入了解界面结构形成机理与界面演化影响因素。界面反应是界面研究的重点。采用固相法制备纳米碳/铝复合材料,可以减少碳与铝之间的界面反应程度,但仍不可避免地会形成 Al4C3化合物18。
24、少量 Al4C3的存在可以改善基体与增强体的结合强度,但是由于 Al4C3是一种脆性相,生成过多的 Al4C3又会使复合材料的塑性下降,因此需要协调 Al4C3相的优点与缺点19。界面反应产物与烧结温度密切相关。日本大阪大学Chen 等20研究了不同烧结温度下 CNT/Al 复合材料的界面产物演化规律,发现在烧结温度为 800 K 及以下时,CNT 比较稳定,Al 与 CNT 之间并不会形成 Al4C3相,当烧结温度升高至 850 K 时,偶尔会在界面处发现少量的Al4C3相,新形成的 Al4C3相的直径约为 20 nm。当烧结温度为 875 K 时,CNT 与 Al 的反应程度加剧,形成的A
25、l4C3相尺寸增大同时含量增多。图 4 为 875 K 烧结温度下的 CNT/Al 界面结构,可以发现,CNT 与 Al 基体界面处伴随着一些 Al4C3的生成,且 Al4C3与 Al 基体存在一定的晶格关系,Al4C3110/Al113。也有研究发现,Al4C3与 Al 基 体 的 晶 面 平 行 关 系 为 Al4C3 001/Al11121。图 4d 给出了 Al4C3与 CNT 所形成的界面,可以发现其界面边界不明显,并且在 CNT 一侧的原子排布是杂乱的。而图 4g 显示 Al4C3-Al 一侧的界面拥有清晰的边界。据此推断,纳米碳与基体的界面反应可能是从纳米碳的结构缺陷处(比如 C
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