Interacción entre el aluminio fundido y las fibras de carbono recubiertas con cobre y níquel en materiales compuestos de matriz metálica
Aluminium Matrix Composites (AMC) reinforced with carbon fiber (Cf) show good mechanical properties and great capability of autolubrication. However, carbon fibers have poor wetting and react with molten aluminium producing aluminium carbide (Al4C3), that degrades the composite mechanical properties...
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doaj-582e835692534446852c5c5747b8b7b52020-11-24T21:07:25ZengElsevierBoletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio0366-31752004-04-01432409412Interacción entre el aluminio fundido y las fibras de carbono recubiertas con cobre y níquel en materiales compuestos de matriz metálicaUreña, A.Rams, J.Escalera, M. D.Sánchez, M.Aluminium Matrix Composites (AMC) reinforced with carbon fiber (Cf) show good mechanical properties and great capability of autolubrication. However, carbon fibers have poor wetting and react with molten aluminium producing aluminium carbide (Al4C3), that degrades the composite mechanical properties. In order to improve the wetting and to avoid the reaction between Cf and aluminium, the fibers have been coated with a thin layer of Cu and Ni, using an electroless process. AMC have been made using uncoated carbon fibers and Cu or Ni coated ones. The matrix-reinforcement interface has been analysed using SEM / EDX. Nanoindentation mechanical tests have been carried out to evaluate mechanical properties of the matrix-reinforcement interface.<br><br>Los materiales compuestos de matriz de aluminio (AMC) reforzados con fibra de C (Cf) presentan unas buenas propiedades mecánicas y una gran capacidad de autolubricación. Sin embargo, las fibras de C tienen una pobre mojabilidad y reaccionan con el aluminio fundido formando Al4C3 en la intercara matriz-refuerzo, lo que provoca la degradación de las propiedades mecánicas del material. Para aumentar la mojabilidad y prevenir la reacción, se han recubierto las fibras con una fina capa de Cu o de Ni, utilizando el proceso de “electroless”. Se han fabricado AMC utilizando Cf sin recubrir y recubiertas de Cu o Ni. Se ha estudiado la intercara matriz-refuerzo mediante SEM / EDX y se han realizado ensayos mecánicos de nanoindentación para evaluar las propiedades mecánicas de la intercara matriz-refuerzo.http://ceramicayvidrio.revistas.csic.es/index.php/ceramicayvidrio/article/view/554/573Electrolessaluminium matrix compositenanoindentationElectrolessmaterial compuesto de matriz de aluminionanoindentación |
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Aluminium Matrix Composites (AMC) reinforced with carbon fiber (Cf) show good mechanical properties and great capability of autolubrication. However, carbon fibers have poor wetting and react with molten aluminium producing aluminium carbide (Al4C3), that degrades the composite mechanical properties. In order to improve the wetting and to avoid the reaction between Cf and aluminium, the fibers have been coated with a thin layer of Cu and Ni, using an electroless process. AMC have been made using uncoated carbon fibers and Cu or Ni coated ones. The matrix-reinforcement interface has been analysed using SEM / EDX. Nanoindentation mechanical tests have been carried out to evaluate mechanical properties of the matrix-reinforcement interface.<br><br>Los materiales compuestos de matriz de aluminio (AMC) reforzados con fibra de C (Cf) presentan unas buenas propiedades mecánicas y una gran capacidad de autolubricación. Sin embargo, las fibras de C tienen una pobre mojabilidad y reaccionan con el aluminio fundido formando Al4C3 en la intercara matriz-refuerzo, lo que provoca la degradación de las propiedades mecánicas del material. Para aumentar la mojabilidad y prevenir la reacción, se han recubierto las fibras con una fina capa de Cu o de Ni, utilizando el proceso de “electroless”. Se han fabricado AMC utilizando Cf sin recubrir y recubiertas de Cu o Ni. Se ha estudiado la intercara matriz-refuerzo mediante SEM / EDX y se han realizado ensayos mecánicos de nanoindentación para evaluar las propiedades mecánicas de la intercara matriz-refuerzo. |
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