Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes

In this work, the effect of process conditions on the structure, microhardness, and tensile strength of copper—titanium—multiwall carbon nanotubes’ nanocomposite material (NCM) is studied. The goals of the present study are the obtaining a new copper-based nanocomposite material, analysing the mecha...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Металлофизика и новейшие технологии
Date:2015
Main Authors: Boshko, O.I., Dashevskyi, M.M., Ivanenko, K.O., Revo, S.L.
Format: Article
Language:English
Published: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2015
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112266
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes / O. I. Boshko, M. M. Dashevskyi, K. O. Ivanenko, S. L. Revo // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 7. — С. 921-931. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112266
record_format dspace
spelling Boshko, O.I.
Dashevskyi, M.M.
Ivanenko, K.O.
Revo, S.L.
2017-01-18T20:47:11Z
2017-01-18T20:47:11Z
2015
Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes / O. I. Boshko, M. M. Dashevskyi, K. O. Ivanenko, S. L. Revo // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 7. — С. 921-931. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
1024-1809
PACS: 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.05.Ni, 81.20.Ev, 81.40.Jj, 81.40.Vw, 81.65.Cf
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112266
In this work, the effect of process conditions on the structure, microhardness, and tensile strength of copper—titanium—multiwall carbon nanotubes’ nanocomposite material (NCM) is studied. The goals of the present study are the obtaining a new copper-based nanocomposite material, analysing the mechanisms of its structure formation and investigating the relationship between its structure and the physical and mechanical properties. The criteria for treatment of NCM precursors, which provide for uniform distribution of its components over a specimen bulk, dispersion of multiwall carbon nanotubes’ agglomerates, and optimization of the physical and mechanical properties of the fabricated compositions, are established. Source powders of the materials are mixed in a three-bowl planetary ball mill with acceleration of 50g and pressure on substance particles of about 5 GPa. Such a treatment leads to their mechanical activation and mutual alloying. As shown, after adding both 0.5—1 wt.% of VT 1.0 titanium powder and 0.5—3 vol.% of carbon nanotubes into PMS-1 copper, physical-mechanical properties of NCM specimens fabricated from the component powders after treatment in a planetary-type mill are improved at least twice compared to copper.
В роботі розглянуто вплив умов одержання нанокомпозиційного матеріялу (НКМ) мідь—титан—багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) на його структуру, мікротвердість і границю міцности при розтягу. Встановлено критерії оброблення прекурсорів НКМ, які забезпечують рівномірний розподіл його компонентів за об’ємом зразків, дисперґування аґломератів БВНТ і оптимізацію фізико-механічних характеристик одержаних композицій. Показано, що при додаванні в порошок міді марки ПМС-1 порошків титану марки ВТ 1,0 у кількості 0,5—1 мас.% і вуглецевих нанотрубок у кількості 0,5—3 об.%, фізико-механічні характеристики одержаних після оброблення в планетарному млині порошків компонентів і виготовлення з них зразків НКМ збільшуються порівняно з міддю не менше ніж у два рази.
В работе рассмотрено влияние условий получения нанокомпозиционного материала (НКМ) медь—титан—многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) на его структуру, микротвёрдость и предел прочности при растяжении. Установлены критерии обработки прекурсоров НКМ, которые обеспечивают равномерное распределение его компонентов по объёму образцов, диспергирование агломератов МУНТ и оптимизацию физико-механических характеристик полученных композиций. Показано, что при добавлении в порошок меди марки ПМС-1 порошков титана марки ВТ 1,0 в количестве 0,5—1 масс.% и углеродных нанотрубок в количестве 0,5—3 об.%, физико-механические характеристики полученных после обработки в планетарной мельнице порошков компонентов и изготовления из них образцов НКМ увеличиваются по сравнению с медью не менее чем в два раза.
en
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
Нанокомпозити мідь—титан—багатостінні вуглецеві нанотрубки
Нанокомпозиты медь—титан—многостенные углеродные нанотрубки
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
spellingShingle Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
Boshko, O.I.
Dashevskyi, M.M.
Ivanenko, K.O.
Revo, S.L.
Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
title_short Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
title_full Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
title_fullStr Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
title_full_unstemmed Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes
title_sort nanocomposites of copper—titanium—multiwall carbon nanotubes
author Boshko, O.I.
Dashevskyi, M.M.
Ivanenko, K.O.
Revo, S.L.
author_facet Boshko, O.I.
Dashevskyi, M.M.
Ivanenko, K.O.
Revo, S.L.
topic Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
topic_facet Строение и свойства наноразмерных и мезоскопических материалов
publishDate 2015
language English
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Нанокомпозити мідь—титан—багатостінні вуглецеві нанотрубки
Нанокомпозиты медь—титан—многостенные углеродные нанотрубки
description In this work, the effect of process conditions on the structure, microhardness, and tensile strength of copper—titanium—multiwall carbon nanotubes’ nanocomposite material (NCM) is studied. The goals of the present study are the obtaining a new copper-based nanocomposite material, analysing the mechanisms of its structure formation and investigating the relationship between its structure and the physical and mechanical properties. The criteria for treatment of NCM precursors, which provide for uniform distribution of its components over a specimen bulk, dispersion of multiwall carbon nanotubes’ agglomerates, and optimization of the physical and mechanical properties of the fabricated compositions, are established. Source powders of the materials are mixed in a three-bowl planetary ball mill with acceleration of 50g and pressure on substance particles of about 5 GPa. Such a treatment leads to their mechanical activation and mutual alloying. As shown, after adding both 0.5—1 wt.% of VT 1.0 titanium powder and 0.5—3 vol.% of carbon nanotubes into PMS-1 copper, physical-mechanical properties of NCM specimens fabricated from the component powders after treatment in a planetary-type mill are improved at least twice compared to copper. В роботі розглянуто вплив умов одержання нанокомпозиційного матеріялу (НКМ) мідь—титан—багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) на його структуру, мікротвердість і границю міцности при розтягу. Встановлено критерії оброблення прекурсорів НКМ, які забезпечують рівномірний розподіл його компонентів за об’ємом зразків, дисперґування аґломератів БВНТ і оптимізацію фізико-механічних характеристик одержаних композицій. Показано, що при додаванні в порошок міді марки ПМС-1 порошків титану марки ВТ 1,0 у кількості 0,5—1 мас.% і вуглецевих нанотрубок у кількості 0,5—3 об.%, фізико-механічні характеристики одержаних після оброблення в планетарному млині порошків компонентів і виготовлення з них зразків НКМ збільшуються порівняно з міддю не менше ніж у два рази. В работе рассмотрено влияние условий получения нанокомпозиционного материала (НКМ) медь—титан—многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) на его структуру, микротвёрдость и предел прочности при растяжении. Установлены критерии обработки прекурсоров НКМ, которые обеспечивают равномерное распределение его компонентов по объёму образцов, диспергирование агломератов МУНТ и оптимизацию физико-механических характеристик полученных композиций. Показано, что при добавлении в порошок меди марки ПМС-1 порошков титана марки ВТ 1,0 в количестве 0,5—1 масс.% и углеродных нанотрубок в количестве 0,5—3 об.%, физико-механические характеристики полученных после обработки в планетарной мельнице порошков компонентов и изготовления из них образцов НКМ увеличиваются по сравнению с медью не менее чем в два раза.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112266
citation_txt Nanocomposites of Copper—Titanium—Multiwall Carbon Nanotubes / O. I. Boshko, M. M. Dashevskyi, K. O. Ivanenko, S. L. Revo // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 7. — С. 921-931. — Бібліогр.: 10 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT boshkooi nanocompositesofcoppertitaniummultiwallcarbonnanotubes
AT dashevskyimm nanocompositesofcoppertitaniummultiwallcarbonnanotubes
AT ivanenkoko nanocompositesofcoppertitaniummultiwallcarbonnanotubes
AT revosl nanocompositesofcoppertitaniummultiwallcarbonnanotubes
AT boshkooi nanokompozitimídʹtitanbagatostínnívuglecevínanotrubki
AT dashevskyimm nanokompozitimídʹtitanbagatostínnívuglecevínanotrubki
AT ivanenkoko nanokompozitimídʹtitanbagatostínnívuglecevínanotrubki
AT revosl nanokompozitimídʹtitanbagatostínnívuglecevínanotrubki
AT boshkooi nanokompozitymedʹtitanmnogostennyeuglerodnyenanotrubki
AT dashevskyimm nanokompozitymedʹtitanmnogostennyeuglerodnyenanotrubki
AT ivanenkoko nanokompozitymedʹtitanmnogostennyeuglerodnyenanotrubki
AT revosl nanokompozitymedʹtitanmnogostennyeuglerodnyenanotrubki
first_indexed 2025-11-30T12:44:41Z
last_indexed 2025-11-30T12:44:41Z
_version_ 1850857729843789824