Alüminyum Matrisli Kompozitlerde Tungsten Karbür ve Grafen Takviyelerinin Mekanik Özelliklere Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Abstract
Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte, imalat, havacılık ve otomotiv sektörlerinde yaygın olarak kullanılan standart malzemeler yerini yeni nesil yüksek mukavemete ve hafifliğe sahip malzemelere bırakmaktadır. Özellikle, Tungsten karbür (WC) ve Grafenin sahip olduğu yüksek termal ve elektriksel özellikler, yüksek elastisite modülü, yüksek mukavemet gibi üstün özellikleri sayesinde alüminyum matrisli kompozit malzeme üretiminde büyük etki ve avantajlara sahiptir. Bu çalışmada, WC ve Grafen takviyelerinin alüminyum matrisli kompozit malzemelerin mekanik özelliklerine etkisi ile ilgili çalışmalar incelenerek sunulmuştur. Alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesinde %20'ye kadar WC ve %0.7'ye kadar grafen katkısının etkili olduğu raporlanmıştır. Grafen ilavesinin %0.5’ten fazla arttırılması topaklanmalara, WC ilavesinin %30’dan fazla arttırılması ise gözenekliğin artmasına ve mekanik özelliklerin azalmasına neden olmaktadır.
Keywords
Toz metalurjisi,Alüminyum matrisli kompozit malzeme,Tungsten karbür,Grafen
References
- [1] K. S. Lokesh, I. C. Chethan, N. Kumar, and V. Kannantha, “Determination of Compressive Strength of Graphene Reinforced with Aluminium-7075 Metal Matrix Composites,” International Journal of Mechanical Engineering & Technology, vol. 9, no. 1, pp. 327–335, 2018.
- [2] D. Surrya Prakash, R. Mariappan, J. Viswanathan Anand, D. Jana Sundar, and K. Dinesh, “A review on latest development of aluminium alloy metal matrix composite through powder metallurgy route,” International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, vol. 2018, no. Special Is, pp. 235–241, 2018.
- [3] S. Pournaderi and F. Akhlaghi, “Wear behaviour of Al6061-Al2O3composites produced by in-situ powder metallurgy (IPM),” Powder Technology, vol. 313, pp. 184–190, 2017.
- [4] H. Izadi, A. Nolting, C. Munro, D. P. Bishop, K. P. Plucknett, and A. P. Gerlich, “Friction stir processing of Al/SiC composites fabricated by powder metallurgy,” The Journal of Materials Processing Technology, vol. 213, no. 11, pp. 1900–1907, 2013.
- [5] H. Arik, “Effect of mechanical alloying process on mechanical properties of α-Si3N4 reinforced aluminum-based composite materials,” Materials and Design, vol. 29, no. 9, pp. 1856–1861, 2008.
- [6] H. Alihosseini, K. Dehghani, and J. Kamali, “Microstructure characterization, mechanical properties, compressibility and sintering behavior of Al-B4C nanocomposite powders,” Advanced Powder Technology, vol. 28, no. 9, pp. 2126–2134, 2017.
- [7] A. Pattnayak, N. Madhu, A. S. Panda, M. K. Sahoo, and K. Mohanta, “A Comparative study on mechanical properties of Al-SiO2 composites fabricated using rice husk silica in crystalline and amorphous form as reinforcement,” Materials Today: Proceedings, 2018, vol. 5, no. 2, pp. 8184–8192.
- [8] M. Ramachandra, A. Abhishek, P. Siddeshwar, and V. Bharathi, “Hardness and Wear Resistance of ZrO2 Nano Particle Reinforced Al Nanocomposites Produced by Powder Metallurgy,” Procedia Materials Science, vol. 10, pp. 212–219, 2015.
- [9] A. Pakdel, A. Witecka, G. Rydzek, and D. N. Awang Shri, “A comprehensive microstructural analysis of Al–WC micro- and nano-composites prepared by spark plasma sintering,” Materials&Design, vol. 119, pp. 225–234, 2017.
- [10] H. G. Prashantha Kumar and M. Anthony Xavior, “Processing and Characterization of Al 6061 - Graphene Nanocomposites,” Materials Today: Proceedings, 2017, vol. 4, no. 2, pp. 3308–3314.