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結合針軋、溶-凝膠含浸及氣相成長法製作奈米碳管/碳纖維/Mullite 複合材料之研究

為了解決不鏽鋼 管規格 台中的問題,作者黃盛豐 這樣論述:

本研究主要使用觸媒溶-凝膠含浸及氣相成長/燒結法進行實驗,重點在探討觸媒溶-凝膠所衍生之奈米碳管及Mullite等陶瓷產物之成長機制及顯微結構,及其對自製複合材料試片之物理、機械、熱電性質及顯微組織之影響。實驗結果顯示,以Fe(NO3)3/ TEOS/Boehmite(FTB)溶-凝膠經不同溫度區段(750℃-1300℃)之兩階段式氣相成長/燒結後會形成不同之產物,完成750℃成長反應時,試片內部會生成大量的多壁奈米碳管與一些鐵氧、鐵碳化合物。若將FTB溶-凝膠完成1300℃燒結反應後,則會生成球狀Mullite 、SiO2、Al2O3等一些陶瓷產物。而完成兩階段750℃成長反應及1300℃

燒結反應之FTB溶-凝膠同時會具有多壁奈米碳管、 球狀Mullite及SiO2、Al2O3等一些陶瓷產物。為探討Mullite及其他陶瓷產物之成長機制,實驗中設計改變溶-凝膠成分、奈米碳管來源、將成長/燒結溫度分段等方式來進行探討。根據實驗結果顯示,球狀陶瓷產物(Mullite及SiO2)之生成與Fe(NO3)3有極大的關聯,推測是因為Fe(NO3)3中之鐵粒子或是Fe(NO3)3中之鐵粒子氧化形成之Fe2O3在燒結時會提供成核位置(Seeding),讓氧化鋁與非晶的氧化矽比較容易析出於粒子上成核所致,而TEOS產生之網狀組織也是球狀陶瓷產物生成之原因之一。而由Fe(NO3)3/TEOS/Bo

ehmite(FTB)溶-凝膠經不同溫度區段(750℃-1300℃)之氣相成長/燒結後所衍生之產物對自製複合材料試片之物理、機械及熱電性質皆有助益,尤其是經過750℃-1300℃兩段式氣相成長/燒結之C-FTB-750-1300試片在物理及機械性質特別優異,而在導電性質則是以試片內奈米碳管含量較多之C-FTB-750試片表現較為優異。