Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
METHOD FOR PRODUCING COPPER MATRIX NANOCOMPOSITE MATERIALS
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2018/169428
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to technologies for the production of composite materials comprising copper or copper alloys such as brass or bronze as a matrix, and carbon nanotubes as a filler. The invention can be used in various industries, preferably in the chemical and metal industries. A method for producing a copper matrix composite material is provided, the method comprising modifying carbon nanotubes with metal and compressing them into solid blocks; in accordance with the method nanotubes are modified with a metal selected from copper, and/or lead, and/or tin, and/or zinc, and/or aluminium, and/or silver, and then the modified carbon nanotubes are mixed with a copper powder having a fraction size of 3 to 10 µm, the resulting mixture is subjected to mechanical activation, the mechanically activated mixture is compressed by pressing into solid blocks, which then are heated in the absence of oxygen to at least melting temperature, melted and then cooled. The invention solves the problem of developing a method for producing a copper matrix composite material with excellent physical and mechanical properties, which material can have a different concentration of carbon nanotubes and can be used as a ready-to-use nanocomposite material for further processing, inter alia, for machining, or as an alloying composition in the production of copper alloys.

Inventors:
RYABYH VIKTOR VLADIMIROVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2017/000133
Publication Date:
September 20, 2018
Filing Date:
March 15, 2017
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU KARBON TEKH (RU)
International Classes:
C22C9/00; B82Y30/00; C22C47/14; C22C49/02; C22C101/10
Domestic Patent References:
WO2011078934A12011-06-30
Foreign References:
RU2412020C22011-02-20
RU2485196C1
RU2593875C22016-08-10
Attorney, Agent or Firm:
KOTLOV, Dmitry Vladimirovich (RU)
Download PDF:
Claims:
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ получения композитного материала на основе медной матрицы, включающий модификацию углеродных нанотрубок металлом и уплотнение их в твердые массивы, отличающийся тем, что нанотрубки модифицируют металлом из ряда: медь, и/или свинец, и/или олово, и/или цинк, и/или алюминий, и/или серебро, после чего модифицированные углеродные нанотрубки смешивают с порошком меди, имеющим размер фракции 3-10 мкм, и подвергают эту смесь мехактивации, а мехактивированную смесь уплотняют прессованием в твердые массивы, которые далее нагревают, по меньшей мере, до температуры плавления в отсутствие кислорода, расплавляют и затем охлаждают.

2. Способ по п.1 , отличающийся тем, что углеродные нанотрубки модифицируют химическим осаждением металла на их поверхность, для чего:

- углеродные нанотрубки обрабатывают кислотой при температуре 20 -

100°С,

- обработанные кислотой углеродные нанотрубки промывают водой и сушат,

- высушенные нанотрубки смешивают с водным раствором соли соответствующего металла и воздействуют на них ультразвуком,

- смесь нанотрубок с водным раствором соли соответствующего металла нагревают до 90-100 °С, выпаривая названный раствор с получением нанотрубок с солью металла на их поверхности,

- нанотрубки с солью металла на их поверхности нагревают в инертной среде до температуры 550-650°С с разложением соли металла до оксидов металла,

- на нанотрубки с оксидами металла на их поверхности воздействуют метаном, или метано - водородной смесью при температуре 550-650°Сс получением нанотрубок с металлом на их поверхности.

3. Способ по п.1 , отличающийся тем, что используют углеродные нанотрубки одностенные и/или двустенные, и/или многостенные.

4. Способ по п.1 , отличающийся тем, что твердые массивы нагревают до температуры не ниже 1085 °С в атмосфере инертного газа.

Description:
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА ОСНОВЕ МЕДНОЙ МАТРИЦЫ

Изобретение относится к технологиям получения композитных материалов, содержащих в качестве матрицы медь, или ее сплавы, такие как латунь, или бронза, а в качестве наполнителя - углеродные нанотрубки. Оно может использоваться в различных отраслях промышленности, преимущественно, в химической и металлургической.

В настоящее время композитные материалы, содержащие углеродные нанотрубки в качестве наполнителя, приобрели широкое распространение, что объясняется значительным улучшением свойств материалов, к которым эти нанотрубки добавляют. В частности, нанокомпозитный материал на основе меди, содержащий углеродные нанотрубки, имеет в сравнении с медью более высокую прочность, электропроводность и другие физические показатели.

Известны различные способы получения нанокомпозитных материалов на основе меди.

Например, известны композитные материалы на основе медной матрицы, усиленные добавлением 0,2, 5 и 10 об. % однослойных углеродных нанотрубок и 5 и 10 об. % многослойных углеродных нанотрубок [Shukla, А. К. Nayan, Niraj Murty, S. V. S. N. Sharma, S. C. Chandran, Prathap Bakshi, Srinivasa R. George, Koshy M. Processing of copper-carbon nanotube composites by vacuum hot pressing technique- MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A - STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, p. 365-371 , DOI: 10.1016/j.msea.2012.09.080]. Их получают высокоэнергичным помолом порошка чистой меди с углеродными нанотрубками с последующим уплотнением горячим прессованием в вакууме. При горячем прессовании получают спеченный композитный материал на основе меди, который показывает значительное улучшение прочности при увеличении содержания углеродных нанотрубок. Недостатком этого материала является неравномерность распределения углеродных нанотрубок в продольном и поперечном направлениях.

Известен способ получения нанокомпозитного материала на основе меди, в соответствии с которым многослойные углеродные нанотрубки покрывают медью путем двухступенчатой химической активации для того, чтобы улучшить поверхностную прочность металлической матрицы, затем эти покрытые медью углеродные нанотрубки смешивают с порошком металлической меди в количестве 5-20 об. % и используют нагрев микроволнами для их спекания [Rajkumar, К ; Aravindan, S. Tribological studies on microwaves intered copper-carbon nanotube composites.-WEAR, v.2, p. 613-621 , DOI: 10.1016/j.wear.2011.01.01 , Published: APR 4 2011].

В этом способе использовано так называемое модифицирование углеродных нанотрубок. Под «модифицированием» понимается покрытие углеродных нанотрубок слоями органических или неорганических веществ, или же декорирование их поверхности наноразмерными частицами различной природы.

Модифицирование позволяет изменить природу поверхности нанотрубок. В частности, прививка к поверхности нанотрубок тех или иных веществ или функциональных групп обеспечивает совместимость углеродных нанотрубок со средой, что облегчает их введение в эту среду при производстве нанокомпозитных материалов.

Для получения нанокомпозитных материалов на основе меди используют модифицирование поверхности углеродных нанотрубок медью.

Так, известен способ получения медных сфер с имплантированными в них многослойными углеродными нанотрубками [Xu Longshan, Chen Xiaohua, Pan Weiying, Li WenhuaYang, PuYuxing Electrostatic-assembly carbon nanotube-implanted copper composites spheres. NANOTECHNOLOGY, V18, IS 43, AR 435607, DOI: 10.1088/0957-4484/18/43/435607, OCT 31 2007].

Способ включает соединение ионов меди с многостенными углеродными нанотрубками на молекулярном уровне и образование сфер после восстановления, нуклеации и роста ионов меди, присоединяющихся в поверхности нанотрубок. Композитные сферы с имплантированными нанотрубками позволяют нанотрубкам избегать повреждений и эффективно связываться с матрицей. Эта уникальная сферическая структура может служить превосходным кандидатом в качестве порошка для производства объемного композита, армированного углеродными нанотрубками.

Известен способ получения композитного материала на основе меди, в соответствии с которым, порошки нанокомпозитов многослойные углеродные нанотрубки-медь с различными объемными долями нанотрубок приготавливают химическим осаждением меди на поверхность нанотрубок [Daoush, Walid М., Lim, Byung К., Mo, Chan В., Nam, Dong H., Hong, Soon H., MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A - STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, 513-14, 247-253, DOI: 10.1016/j.msea.2009.01.073, JUL 15 2009].

Для этого нанотрубки предварительно подвергают обработке кислотой, активации (сенсибилизации) и химическому осаждению меди на их поверхность. Медь осаждают в виде слоя на поверхности нанотрубки. Порошок нанокомпозита многостенная углеродная нанотрубка - медь подвергают спеканию плазмой искрового разряда.

Этот способ получения нанокомпозитного материала на основе меди является ближайшим аналогом заявляемого и принят за прототип изобретения. Полученный при реализации способа спеченный композитный материал состоит из модифицированных нанотрубок.

Прототип имеет следующие недостатки. Во-первых, конечный продукт, получаемый при реализации способа, представляет собой спеченные между собой углеродные нанотрубки, покрытые медью - это означает, что концентрация нанотрубок в нем велика, и он может использоваться только как модификатор, или лигатура для получения композитных материалов путем добавления его в материал матрицы.

Во-вторых, если рассматривать конечный продукт как целевой материал, то его невозможно использовать для производства деталей, которые будут подвергаться механической обработке.

Изобретение решает задачу создания способа получения композитного материала с высокими физико-механическими свойствами на основе медной матрицы, который может иметь различную концентрацию углеродных нанотрубок и использоваться как готовый нанокомпозитный материал для дальнейшей обработки, в том числе, механической, или как лигатура для получения медных сплавов.

Поставленная задача решается тем, что предлагается способ получения композитного материала на основе медной матрицы, включающий модифицирование углеродных нанотрубок металлом и уплотнение их в твердые массивы, в соответствии с которым углеродные нанотрубки модифицируют металлом из ряда: медь, или свинец, или олово, или цинк, или алюминий, или серебро, при этом модифицированные углеродные нанотрубки смешивают с порошком меди, имеющим размер фракции 3-10 мкм, и подвергают эту смесь мехактивации, далее мехактивированную смесь уплотняют в твердые массивы прессованием, после чего твердые массивы нагревают до температуры плавления в отсутствие кислорода, расплавляют и охлаждают.

Здесь термин «модифицированные» углеродные нанотрубки означает нанотрубки с измененной природой их поверхности, состоящей в прививке к поверхности нанотрубки ионов тех или иных из названных металлов.

Углеродные нанотрубки могут быть модифицированы путем химического осаждения на их поверхность металла из ряда: медь, или свинец, или олово, или цинк, или алюминий, или серебро, для чего: - углеродные нанотрубки обрабатывают кислотой при температуре 20 - 100

°С;

- обработанные кислотой углеродные нанотрубки промывают водой и сушат;

- высушенные нанотрубки смешивают с водным раствором соли соответствующего металла и воздействуют на полученную смесь ультразвуком;

- смесь нанотрубок с водным раствором соли соответствующего металла нагревают до 90-100°С, выпаривая названный раствор с получением нанотрубок с солью металла на их поверхности;

- нанотрубки с солью металла на их поверхности нагревают в инертной среде до температуры 550-650°С с разложением соли металла до оксидов металла;

- нанотрубки с оксидами металла на их поверхности восстанавливают при температуре 550-650°С токе метана, или метано-водородной смеси с получением нанотрубок с металлом на их поверхности.

В способе могут использоваться углеродные нанотрубки одностенные и/или двустенные и/или многостенные.

Солями металла могут быть: нитраты, ацетаты, карбонаты металлов.

Способ осуществляют следующим образом.

Углеродные нанотрубки обрабатывают кислотой соляной, или азотной, или их смесью, или другими кислотами при температуре 20-100 °С в течение, например, 20 мин. Обработанные нанотрубки промывают нейтральным реагентом, например, дистиллированной водой, и сушат при температуре 100-120°С не менее 30 мин. Обработанные кислотой, промытые и высушенные нанотрубки пропитывают водным раствором соли соответствующего металла, например, водным раствором нитрата меди, или нитрата олова, или нитрата свинца, или других подходящих солей. После этого с помощью магнитной мешалки с подогревом из полученной суспензии выпаривают жидкость при температуре 90-100°С с получением композита: «углеродная нанотрубка - соль соответствующего металла».

Полученные нанотрубки сушат воздухом при температуре порядка 100-180°С в течение не менее 30 мин. (длительность сушки зависит от объема образца). После этого высушенные нанотрубки нагревают в среде аргона до 550-650°С и выдерживают при этой температуре в среде водорода или метано-водородной смеси не менее 30 мин. При этом нанесенный на поверхность углеродных нанотрубок нитрат металла разлагается с образованием оксида металла и далее восстанавливается до металла. В результате получают нанотрубки, функционализированные соответствующим металлом.

Полученные нанотрубки по сравнению с исходными имеют модифицированную металлическими наночастицами поверхность, обладающую сродством к основному металлу - меди, что позволяет смешивать их с медью. Поверхность нанотрубки, ранее инертная к меди, становится сенсибилированной к ней. Между поверхностью углеродной нанотрубки и металлом возникает химическое взаимодействие, невозможное без модифицирования поверхности нанотрубок, что позволяет равномерно внедрить нанотрубки в металлическую матрицу.

Модифицирование углеродных нанотрубок упомянутыми металлами может быть осуществлено и иными, отличными от описанного, способами. Важно, что изменение химического состава поверхности углеродных нанотрубок способствует усилению их взаимодействия с дисперсионной средой. В результате наблюдается более равномерное распределение нанотрубок в объеме дисперсионной среды, вследствие чего повышается положительный эффект от их введения в матрицу и достигается необходимый результат при меньших концентрациях нанотрубок, что значительно расширяет возможности практического их применения.

Описанные выше углеродные нанотрубки, модифицированные названными металлами, далее используются при получении композитных материалов на основе меди.

Для этого модифицированные углеродные нанотрубки смешивают с порошком меди с размером фракции 3-10 мкм и подвергают эту смесь мехактивации с помощью силовой мельницы, например, центробежной планетарной, или шаровой, или биссерной или магнитной. При активации происходит более тщательное и равномерное перемешивание нанотрубок с порошком меди.

После мехактивации из массы перемешанного материала отделяют порции, которые спрессовывают в твердые массивы, например таблетки, нанокомпозитного материала путем холодного прессования. Несколько таблеток укладывают стопкой одна на другую в графитовый тигель и помещаются в камеру печи, обеспечивающей изоляцию от кислорода воздуха. Далее стопку таблеток нагревают в камере печи до температуры не менее 1085°С. При этой температуре происходит плавление таблеток, при котором плавится металл, а нанотрубки сохраняются в объеме расплавленного металла, не выгорая. После этого расплав охлаждают до температуры отвердевания и далее - до комнатной температуры. В результате получают слиток нанокомпозиционного материала, содержащего углеродные нанотрубки.

В том случае, если углеродные нанотрубки были функционализированы оловом, или алюминием, или кремнием, или свинцом, получают композитный материал бронза - углеродные нанотрубки. В том случае, если нанотрубки были функционализированы цинком, получают композитный материал латунь - углеродные нанотрубки. Полученный композитный материал в форме слитка может подвергаться механической обработке, литью, и другим способам обработки с целью получения различных деталей, обладающих высокой прочностью.

Кроме того, этот материал может использоваться в качестве лигатуры для получения сплавов.

Таким образом, предложенный способ обеспечивает получение композитного материала на основе меди в форме слитка, который может использоваться как готовый нанокомпозитный материал для дальнейшей механической, или иной обработки, или как лигатура для получения медных сплавов.

Пример 1

Порошок меди, имеющий размер фракции 3 мкм, в количестве 100 г. подвергают мехактивации в планетарной мельнице в течение 1 минуты. После мельницы металлическую медь уплотняют прессованием при комнатной температуре и давлении 16 тонн в твердые массивы в форме таблеток. Диаметр таблеток 18 мм. Таблетки загружают в кварцевую трубку диаметром 20 мм и помещают в печь, где в атмосфере аргона их нагревают до температуры 1120 °С. Под действием этой температуры таблетки расплавляются. Полученный расплав охлаждают без доступа воздуха до комнатной температуры. Полученный материал содержит 100 мае. % меди. Предел прочности образца из этой меди 87,5 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 8,33 %.

Пример 2

Нанотрубки, модифицированные медью описанным способом, в количестве 0,06 г смешивают с порошком меди, имеющим размер фракции 3 мкм, в количестве 99,94 г и подвергают эту смесь мехактивации в планетарной мельнице в течение 1 минуты. После мельницы мехактивированную смесь уплотняют прессованием при комнатной температуре и давлении 16 тонн в твердые массивы в форме таблеток. Диаметр таблеток 18 мм. Таблетки загружают в кварцевую трубку диаметром 20 мм и помещают в печь, где в атмосфере аргона их нагревают до температуры 1120 °С. Под действием этой температуры таблетки расплавляются. Полученный расплав охлаждают без доступа воздуха до комнатной температуры. Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,06 мае. % углеродных нанотрубок и 99,94 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 136,5 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 45,2 %.

Пример 3

Аналогичен примеру 2, отличается только количеством введенных в мехактивированную смесь углеродных нанотрубок, модифицированных медью - 0,1 %. Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,1 мае. % углеродных нанотрубок и 99,9 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 141 ,9 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 47,8 %.

Пример 4

Аналогичен примеру 2, отличается только количеством введенных в мехактивированную смесь углеродных нанотрубок, модифицированных медью - 0,4%. Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,4 мае. % углеродных нанотрубок и 99,6 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 130,6 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 36,6 %.

Пример 5

Аналогичен примеру 2, отличается только количеством введенных в мехактивированную смесь углеродных нанотрубок, модифицированных медью - 0,6%. Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,6 мае. % углеродных нанотрубок и 99,4 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 105,9 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 11 ,0 %.

Пример 6

Аналогичен примеру 2, отличается только тем, что углеродные нанотрубки модифицированы свинцом, а размер фракции меди - 10 мкм.

Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,1 мае. % углеродных нанотрубок, 0,03 мае. % свинца и 99,87 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 124,3 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 30,0 %.

Пример 7

Аналогичен примеру 2, отличается только тем, что углеродные нанотрубки модифицированы оловом, а размер фракции меди - 10 мкм.

Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,1 мае. % углеродных нанотрубок, 0,03 мае. % олова и 99,87 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 121 ,7 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 25,4 %.

Пример 8

Аналогичен примеру 2, отличается только тем, что углеродные нанотрубки модифицированы цинком, а размер фракции меди - 10 мкм.

Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,1 мае. % углеродных нанотрубок, 0,03 мае. % цинком и 99,87 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 135,2 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 41 ,1 %.

Пример 9

Аналогичен примеру 2, отличается только тем, что углеродные нанотрубки модифицированы алюминием, а размер фракции меди - 10 мкм. Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,1 мае. % углеродных нанотрубок, 0,03 мае. % алюминия и 99,87 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 90,4 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 9,3 %.

Пример 10

Аналогичен примеру 2, отличается только тем, что углеродные нанотрубки модифицированы серебром, а размер фракции меди - 10 мкм. Полученный композитный материал на основе медной матрицы содержит 0,1 мае. % углеродных нанотрубок, 0,03 мае. % серебра и 99,87 мае. % меди. Предел прочности образца из этого композитного материала 140,3 Мпа, относительная деформация в точке разрыва 45,0 %.

Таблица N°1 Механические свойства композитного материала в зависимости от количества введенных углеродных нанотрубок, модифицированных различными металлами

Относительная

N8 Количество и вид Предел

деформация в точке пример модификатора на основе прочности,

разрыва (удлинение), а УНТ па

%

1 Контрольный (чистая Си) 87,5 8,33

2 0,06% УНТ- 0,018 %Си 136,5 45,2

3 0,1 % УНТ- 0,03% Си 141,9 47,8

4 0,4% УНТ- 0,12% Си 130,6 36,6

5 0,6% УНТ- 0,18% Си 105,9 11,0

6 0,1 % УНТ- 0,03% РЬ 124,3 30,0

7 0,1 % УНТ- 0,03 %Zn 121,7 25,4

8 0,1 % УНТ- 0,03 %Sn 135,2 41,1

9 0,1 % УНТ- 0,03 %AI 90,4 9,3

10 0,1 % УНТ- 0,03% Ад 140,3 45,0