The invention discloses an iron matrix composite material reinforced by micro-nano carbon fibers and a preparation method thereof, which belongs to the technical field of metal materials. The invention mixes rice husk fiber with hydrochloric acid, mixes rice husk fiber, secondary sedimentation tank sludge, sucrose and water for closed fermentation, adds ferric nitrate solution and copper acetate, drips potassium oxalate solution and adds urea solution to adjust pH, and mixes rice husk fiber with modified chitosan solution for second treatment, stirs and mixes, and adds calcium nitrate. Solution, freeze-thaw cycle; three times treated rice husk fibers were placed in the carbonization furnace, step by step heating and carbonization, resulting in modified rice husk fibers; modified rice husk fibers, organosilicon resin, curing agent, nano-iron powder, emulsifier, organic acid, oyster shell powder, starch, deionized water, mixed ball milling, ball abrasive heat, ball abrasive. The iron matrix composites are obtained by pressing, demoulding and sintering the billet in a sintering furnace with step by step heating and nitrogen filling. The iron matrix composite material provided by the invention has excellent mechanical properties.
【技术实现步骤摘要】
一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料及其制备方法
本专利技术公开了一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料及其制备方法,属于金属材料
技术介绍
碳纤维增强金属基复合材料作为轻质、耐热、高强、可变形加工材料的代表,在航空航天领域具有更广泛的应用前景。本文通过粉末冶金法、热轧法和热压法制备各种碳纤维复合材料试样,结合光学显微镜和扫描电子显微镜等观察复合材料试样的显微结构、界面结合情况,并对复合材料试样相关性能进行测试和分析,初步探讨几种简单的制备碳纤维复合材料的方法,为在不同加工条件下制备碳纤维复合材料提供初步实验基础。以碳纤维和钛粉为原料,采用粉末冶金法制备碳纤维增强铁基复合材料和碳纤维增强钛基复合材料。结果表明,碳纤维与铁基粉末烧结后,碳纤维部分保留原来的形状,未形成大量的铁碳化合物,与基体结合区域较少,分布不均匀,且铁基复合材料中出现孔隙,导致材料性能变差;钛基复合材料烧结后碳纤维原来形貌保留较少,在烧结过程中发生了界面反应,对复合材料性能起到增强作用。同时,碳纤维含量增加,相对复合材料耐磨性能有所提高,硬度增大。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种专利名称,以解决现有技术中的问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料,包括以下重量份数的原料:2~3份稻壳纤维,3~5份固化剂,100~120份纳米铁粉,2~3份乳化剂,1~2份有机酸,1~2份牡蛎壳粉,10~20份去离子水。所述铁基复合材料还包括以下重量份数的原料:20~30份有机硅树脂,3~5份淀粉。所述乳化剂为烷基酚聚氧乙烯醚,高碳脂肪醇聚氧乙烯醚 ...
【技术保护点】
1.一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料,其特征在于:包括以下重量份数的原料:2~3份稻壳纤维,3~5份固化剂,100~120份纳米铁粉,2~3份乳化剂,1~2份有机酸,1~2份牡蛎壳粉,10~20份去离子水。
【技术特征摘要】
1.一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料,其特征在于:包括以下重量份数的原料:2~3份稻壳纤维,3~5份固化剂,100~120份纳米铁粉,2~3份乳化剂,1~2份有机酸,1~2份牡蛎壳粉,10~20份去离子水。2.根据权利要求1所述的一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料,其特征在于:所述铁基复合材料还包括以下重量份数的原料:20~30份有机硅树脂,3~5份淀粉。3.根据权利要求2所述的一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料,其特征在于:所述乳化剂为烷基酚聚氧乙烯醚,高碳脂肪醇聚氧乙烯醚,椰子油酸,脂肪酸或二乙醇胺中的任意一种;所述有机酸为硬脂酸,油酸或亚油酸中任意一种;所述有机硅树脂为聚甲基有机硅树脂,聚乙基有机硅树脂或聚芳基有机硅树脂中任意一种;所述淀粉为糯米淀粉,玉米淀粉,红薯淀粉,马铃薯淀粉或小麦淀粉中的任意一种。4.根据权利要求3所述的一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料,其特征在于:所述铁基复合材料包括以下重量份数的原料:3份稻壳纤维,5份固化剂,120份纳米铁粉,3份乳化剂,2份有机酸,2份牡蛎壳粉,20份去离子水,30份有机硅树脂,5份淀粉。5.一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料的制备方法,其特征在于:具体制备步骤如下:将稻壳纤维一次处理;将步骤(1)所得物二次处理;将步骤(2)所得物三次处理;将步骤(3)所得物改性处理;混料;将步骤(5)所得物热压成型;将步骤(6)所得物烧结。6.根据权利要求5所述一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料的制备方法,其特征在于:所述铁基复合材料具体制备步骤如下:(1)将稻壳纤维与盐酸混合搅拌,静置,过滤,洗涤,干燥,得一次处理稻壳纤维;(2)将一次处理稻壳纤维,二沉池污泥,蔗糖,水混合密闭发酵,接着加入硝酸铁溶液和乙酸铜,接着滴加草酸钾溶液,随后加入尿素溶液调节pH,过滤,冷冻,球磨,过筛,干燥,得二次处理稻壳纤维;(3)将二次处理稻壳纤维与改性壳聚糖液,搅拌混合,接着加入硝酸钙溶液,冻融循环,过滤,洗涤,干燥,得三次处理稻壳纤维;(4)将三次处理稻壳纤维置于炭化炉中,逐级升温,炭化,得改性稻壳纤维;(5)将改性稻壳纤维,固化剂,纳米铁粉,乳化剂,有机酸,牡蛎壳粉,去离子水,有机硅树脂,淀粉,混合球磨,得球磨料;(6)将球磨料热压成型,脱模,得坯料;(7)将坯料置于烧结炉中,逐级升温,充氮烧结,得铁基复合材料。7.根据权利要求6所述一种微纳米级炭纤维增强的铁基复合材料的制备方法,其特征在于:所述铁基复合材料具体制备过程如下:(1)将稻壳纤维与盐酸按质量比1:10~1:20置于1号烧杯中,于转速为300~500r/min条件下,混合搅拌40~60min,静置3~5h后,过滤,得1号滤渣,接着用冰醋酸将1号滤渣洗涤至洗涤液为中性,随后将洗涤后的1号滤渣置于烘箱中,于温度为105~110℃条件下,干燥至恒重,得一次处理稻壳纤维;(2)按重量份数计,将20~30份一次处理稻壳纤维,1~2份二沉池污泥,0.3~0.5份蔗糖,30~5...
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