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電気的応用のためのCu-xFeOナノコンポジットの特性
Properties of Cu-xFeO Nanocomposites for Electrical Application.
PMID: 32664281 DOI: 10.3390/ma13143086.
抄録
マグネタイトナノ粒子で強化された銅マトリックスナノコンポジットを粉末冶金法を用いて開発した。マグネタイト含有量,圧縮圧力,焼結時間,温度などの様々な処理パラメータを考慮した。ナノ粉末ブレンドを様々な一軸圧力を用いて圧縮し、形態学,構造,熱,磁気及び機械的特性に及ぼす加工パラメータの影響を研究するために650及び800℃で焼結した。X線回折(XRD),明視野透過電子顕微鏡(TEMBF)及び走査型電子顕微鏡(SEM)で分析したナノコンポジットの構造及び形態は、焼結したコンポジットが初期のFeO及びCuナノ粉末のナノスケール特性を保持していることを示した。これらのナノコンポジットは、良好な冷間圧延変形性とビッカース微小硬さを有している。また、Cu-xFeOナノコンポジットは、熱的および磁気的特性を有しており、電子応用に適している。
Copper matrix nanocomposites reinforced with magnetite nanoparticles were developed using powder metallurgy. Various processing parameters were taken into consideration, such as magnetite content, compaction pressure, sintering time and temperature. The nanopowder blends were compacted using various uniaxial pressures and sintered at 650 and 800 °C in order to study the influence of processing parameters on morphology, structure, thermal, magnetic and mechanical properties. The structure and morphology of the nanocomposites analyzed by X-ray diffraction (XRD), bright field transmission electron microscopy (TEMBF) and scanning electron microscopy (SEM) showed that sintered composites retained the nanoscale characteristics of the initial FeO and Cu nanopowders. These nanocomposites have good cold-rolling deformability and Vickers micro-hardness. The Cu-xFeO nanocomposites have thermal and magnetic properties that make them suitable for electronical applications.