محمد سنمار- Mohammad Senemar
عنوان : ساخت و مشخصه¬يابي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات حاوي سيليسيم و اكسيژن به¬روش درجا از طريق پيروليز سيليكون اچ تي وي در مذاب
TITLE : Synthesis and characterization of in-situ aluminum matrix composite reinforced with particles containing silicon and oxygen through pyrolysis of high temperature vulcanization (HTV) silicone
چكيده
آلومينيوم و آلياژهاي آن به دليل برخورداري از خواص مطلوبي مانند چگالي كم، مقاومت در برابر خوردگي و نسبت استحكام به وزن قابل قبول كاربرد زيادي در صنايع مختلف دارند. در دهههاي اخير توليد و كاربرد كامپوزيتهاي زمينه آلومينيومي كه با ذرات سراميكي تقويت شدهاند، به دليل نسبت استحكام به وزن بالا، مقاومت سايشي و پايداري حرارتي مناسب در دماهاي بالا مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش كامپوزيت زمينه آلومينيوم با استفاده از فرايند ريختهگري گردابي و از طريق پيروليز سيليكون اچ تي وي در مذاب ساخته شد. در مرحله اول براي مشخصه يابي ماده حاصل از پيروليز سيليكون اچ تي وي، ابتدا مقدار لازم از ماده پليمري در داخل يك كوره تحت اتمسفر هوا به آرامي تا 700 درجه سانتيگرادگرم و سپس بهمدت يك ساعت در اين دما نگه داشته شد. در اين دما عمل پيروليز و سوختن ماده پليمري صورت گرفته و بخشي از آن بهصورت گاز خارج شد. محصول واكنش بهوسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني (FESEM)، ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM)، پراش پرتو ايكس (XRD) و طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) مورد بررسي قرار گرفت. براساس نتايج، ماده حاصل نانوذرات سيليكا با ساختار غير بلوري و با اندازه ذرات بين 10 تا50 نانومتر بود. در ادامه تاثير افزودن سيليكون اچ تي وي به مذاب با اضافه كردن اين ماده با درصدهاي وزني 1، 2، 3 و 4 درصد بر خصوصيات ساختاري و خواص مكانيكي كامپوزيتهاي ساخته شده مورد بررسي قرار گرفت. بررسيهاي ساختاري نشان داد كه با افزايش درصد تقويتكننده، توزيع ذرات تقويت كننده در ساختار بهبود يافته و از حالت كلوخهاي خارج شدهاند. به طوري كه در نمونه كامپوزيتي حاوي 4 درصد سيليكون اچ تي وي توزيع بسيار مناسبي از ذرات تقويت كننده در ساختار مشاهده گرديد. بهنظر ميرسد توزيع يكنواختتر ذرات تقويتكننده در كامپوزيت حاوي 4 درصد سيليكون اچ تي وي عمدتا بهعلت خروج ناگهاني گازهاي ناشي از پيروليز در مذاب و تاثير آن بر خرد و پراكنده شدن كلوخهها و ذرات تقويتكننده باشد. نتايج حاصل از آزمونهاي مكانيكي حاكي از افزايش 19 درصدي استحكام تسليم و افزايش 23 درصدي استحكام نهايي در نمونه كامپوزيتي حاوي 4 درصد سيليكون اچ تي وي نسبت به نمونه شاهد ميباشد. اين در حالي است كه ازدياد طول اين نمونه كامپوزيتي به نمونه شاهد بسيار نزديك است. همچنين سختي نيز 50 درصد افزايش يافت. در نمونه غيركامپوزيتي، بهدليل عدم وجود ذرات تقويتكننده، افت شديدي در استحكام تسليم حدود47 درصد در دماي بالا نسبت به دماي محيط ايجاد شد. اما اين كاهش استحكام در مورد نمونه كامپوزيتي حاوي 4 درصد سيليكون اچ تي وي بهدليل پايداري حرارتي ذرات تقويتكننده بهمراتب كمتر و در حدود 38 درصد بود. اضافه كردن 4 درصد سيليكون اچ تي وي به مذاب، باعث بهبود خواص برشي كامپوزيت شده است. بهگونهايكه خواص مكانيكي همچون استحكام تسليم برشي و استحكام كشش برشي نسبت به نمونه شاهد به ترتيب 18 و21 درصد افزايش يافت.
كلمات كليدي: كامپوزيت زمينه آلومينيوم، درجا، پيروليز، سيليكون اچ تي وي، تقويتكننده سراميكي، خواص مكانيكي، ريزساختار
Abstract
In this study, in-situ aluminum matrix composites were synthesized through pyrolysis of high temperature vulcanization (HTV) silicone in aluminum melt. For this purpose 1 to 4 wt% of HTV silicone was added to a vortex of molten aluminum at 750°C and the resulting slurries were cast in steel dies. Consequently, microstructure, hardness and tensile properties at ambient and high temperatures of the as cast samples were examined. The results revealed in-situ formation and distribution of reinforcement particles in the matrix. EDS analysis indicated that the formed reinforcement particles were consisted of O and Si elements. This confirms the in-situ occurrence of pyrolysis and reinforcement formation. The size of the in-situ formed particles was mostly in 0.2 to 2 micrometers range. It was shown that the composite synthesized by addition of 4 wt% HTV had the highest mechanical properties both at ambient and high temperature. Room temperature hardness, tensile strength and yield strength of his sample were increased by about 50%, 23% and 19% compared to the monolithic sample, respectively.
Keywords: aluminum matrix composite, in-Situ, pyrolysis, (HTV) silicone, ceramic reinforcement, mechanical properties, microstructure