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文檔簡介
1、Ti3SiC2材料兼具金屬和陶瓷的性能,具有良好的導熱性、導電性、自潤滑性、耐磨損、高斷裂韌性、高溫抗氧化等優(yōu)異性能,有著廣闊的應用前景。根據(jù)理論計算,二維超薄的MAX相材料擁有比其塊體材料更優(yōu)異的性能。本文采用高溫自蔓延合成出了純度較高的Ti3SiC2材料,在此基礎上制備了二維超薄納米Ti3SiC2材料。探討了工藝參數(shù)對二維超薄納米Ti3SiC2材料制備的影響,并對二維超薄納米Ti3SiC2材料作為增強相在PTFE基復合材料中的應用,
2、以及作為負極材料在鋰離子電池中的應用做了探索。
以Ti/Si/C/Al物質(zhì)的量為3∶1.5∶2∶0.2的混合粉料經(jīng)高溫自蔓延成功制備了純度較高的Ti3SiC2,通過K-值法估算出Ti3SiC2的純度達93.6%。適量的Al助劑能在反應體系中盡早地形成液相,加速Si和Ti的擴散,促進中間相的形成,從而促進Ti3SiC2的合成。以制得的Ti3SiC2粉體為原材料,用NMP作為溶劑,采用高能球磨+超聲處理,成功制備了超薄的二維Ti3
3、SiC2納米片層,納米片層直徑為100-300nm,厚度約為20nm。球磨處理和超聲均有利于二維納米Ti3SiC2的制備,本實驗得出的最適宜工藝參數(shù)為300r/min球磨2h,超聲120min。
二維Ti3SiC2納米材料能夠提高PTFE復合材料的硬度,復合材料的硬度隨著Ti3SiC2含量的增加而增大。二維Ti3SiC2納米材料的加入顯著改善了PTFE的摩擦磨損性能,隨著Ti3SiC2含量的增加復合材料的摩擦系數(shù)逐漸減小,耐磨
4、性能大幅增加。純PTFE主要為粘著磨損,而二維納米Ti3SiC2/PTFE復合材料則主要表現(xiàn)為疲勞磨損。Ti3SiC2起到耐磨作用的主要原因是填料顆粒在基體中與PTFE分子形成交互作用阻止了PTFE帶狀結(jié)構(gòu)的大面積破壞,以及硬質(zhì)的填料顆粒具有一定的承載作用均布了載荷;此外,在摩擦過程中,Ti3SiC2促進復合材料在偶件表面形成的細密穩(wěn)定轉(zhuǎn)移膜,起到了隔離復合材料與偶件的直接接觸,從而降低PTFE的磨損量。
二維納米Ti3SiC
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