Effect of size and shape of metal particles to improve hardness and electrical properties of carbon nanotube reinforced copper and copper alloy composites

材料科学 碳纳米管 复合材料 粉末冶金 合金 烧结 碳纳米管金属基复合材料 复合数 电阻率和电导率 金属基复合材料 冶金 纳米管 电气工程 工程类
作者
Sheikh M. Uddin,Tanvir Mahmud,Christoph Wolf,Carsten Glanz,Ivica Kolaric,Christoph Volkmer,H. Holler,Ulrich Wienecke,Siegmar Roth,H.‐J. Fecht
出处
期刊:Composites Science and Technology [Elsevier]
卷期号:70 (16): 2253-2257 被引量:214
标识
DOI:10.1016/j.compscitech.2010.07.012
摘要

Utilizing the extra-ordinary properties of carbon nanotube (CNT) in metal matrix composite (MMC) for macroscopic applications is still a big challenge for science and technology. Very few successful attempts have been made for commercial applications due to the difficulties incorporating CNTs in metals with up-scalable processes. CNT reinforced copper and copper alloy (bronze) composites have been fabricated by well-established hot-press sintering method of powder metallurgy. The parameters of CNT–metal powder mixing and hot-press sintering have been optimized and the matrix materials of the mixed powders and composites have been evaluated. However, the effect of shape and size of metal particles as well as selection of carbon nanotubes has significant influence on the mechanical and electrical properties of the composites. The hardness of copper matrix composite has improved up to 47% compared to that of pure copper, while the electrical conductivity of bronze composite has improved up to 20% compared to that of the pure alloy. Thus carbon nanotube can improve the mechanical properties of highly-conductive low-strength copper metals, whereas in low-conductivity high-strength copper alloys the electrical conductivity can be improved.
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