Academic literature on the topic 'Alumimium'

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Journal articles on the topic "Alumimium"

1

KOBAYASHI, Hidetoshi, and Masashi DAIMARUYA. "Dynamic three point bending test for alumimium honeycomb sandwich panel." Proceedings of the Materials and processing conference 2003.11 (2003): 225–26. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemp.2003.11.225.

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2

Khan, Ahmed A. H., and Chin K. Ong. "Correction of Systematic Errors in Estimates of Transpiration Obtained Using a Constant Temperature Heat Balance Technique." Experimental Agriculture 31, no. 4 (October 1995): 461–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0014479700026442.

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Abstract:
SUMMARYField measurements using 30-month-old grevillea trees indicated that the three main sources of error in sap flow estimation can be overcome by: estimating the temperature bias with the gauge heater switched off or covering the whole trunk with 20 mm thick styrofoam sheet and alumimium foil; or by inserting thermocouples in the stem and accounting for radial and conductive heat losses. These corrections reduce gauge error for tree trunks (50–90 mm diameter) from 10–47% to ±7%. In the absence of a large lysimeter, a comparison of sap flow rates was made by attaching gauges to the trunk and a single terminal branch on the same tree.Calibrado del flujo de la savia en los árboles del género Grevillea
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3

Close, EA, and HKJ Powell. "A field method for exchangeable (1M KCl extractable) aluminum(III) in soils." Soil Research 27, no. 4 (1989): 681. http://dx.doi.org/10.1071/sr9890681.

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Abstract:
A rapid method for estimation of exchangeable (1 M KCl extractable) aluminium(III) in soils is reported. It involves a 5 min extraction of a measured volume of soil, followed by incremental addition of the supernatant to the metallochromic reagent chrome azurol S (CAS) in hexamine buffer (pH 4.9). Formation of Al (CAS) (purple) from CAS (amber) is rapid. Iron(III) is masked by ascorbic acid. The intermediate colour of the resultant solution containing complexed and non-complexed CAS is compared with standards in polystyrene cuvettes. Tests on 17 soils with KCI-extractable aluminium levels in the range 50-850 mg kg-1 established that aluminium extracted in 5 min (X, mg kg-') is related to the 16 h value (Y, mg kg-1) by Y = 1.43X+ 32; r2 = 0.962**); an approximate conversion factor of 1.5 (Y = 1 .50 X) was applied to all measured values to estimate soil alumimium values.
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4

Salyajivin, Satawat, and Sukangkana Talangkun. "Effect of Heat Treatment Process on the Hardness of Aluminium356/Silicon Carbide Particulate Composites." Materials Science Forum 975 (January 2020): 176–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.975.176.

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Abstract:
This research is aimed to study effect of holding time and temperature in solution treatment and ageing on the hardness of the Aluminum A356 reinforced with silicon carbide particles. Alumimium matrix coposite was particulated with 15 microns-SiC with the content of 15 percent by weight. A356/SiC composites was prepared by the stirr casting. The stirrer was continuously stired at a speed of 300 rpm during acooling temperature to semi-solid state of 610 °C. During stirring the SiC powder was slowly added into the melt and continuously stirred for another 10 min. Then poured into the mold at the pouring temperature of 680°C. A356/SiC composites then subjected to a solid solution treatment with temperature of 540 °C for 1 hr. quenched with water and age hardening temperature of 120 and 135 °C for 3, 6, 12 and 18 hr. The result showed that, in as cast conditions, the composite with 15 microns silicon carbide, the 15 wt%SiC specimen exhibited the average hardness of 64.33 HB. After solution treated, the hardness of samples decreased. the specimen exhibited the average hardness of 53.83 HB. After ageing, the hardness of samples increased. the specimen ageing 120 °C 6 hr. exhibited the lowest average hardness of 51.45 HB while the specimen ageing 135 °C 18 hr. exhibited the highest average hardness of 73.54 HB.
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5

ISOYAMA, Eizo, and Toshimitsu UCHIYAMA. "Surface properties of alumimum and its bonding chracteristics." Journal of Japan Institute of Light Metals 35, no. 3 (1985): 176–87. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.35.176.

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6

Shen, Hua, He Liang, Wei Dong Yang, Bing Xiang Liu, Tian Shu Li, and Guang Chun Yao. "Study of Effect of Ce-Rich Mixed Rare Earth on Corrosivity of New 5XXX Series Aluminium Alloys." Advanced Materials Research 314-316 (August 2011): 1449–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.314-316.1449.

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Abstract:
In this paper, AL-Mg-Mn-RE series alloys are becamed object of study.They are prouced with pure alumimum, pure Mg,electrolytic Mn and mix rich Ce rare earth. The effect of rare earth content on the resistance of the Al-Mg-Mn-RE series alloys are investigated by using Anodic polarization curves, electrochemical impendance spectroscopy. The results showed that their corrosivity is influenced by RE content in aluminum alloys.NO.3.3 impedance of Al-Mg-Mn-RE alloys is larger in the Nyquist diagram and its corrosion current of alloy decreases obviously. Then corrosivity of alloy is the best and the RE content is 0.3%,When the RE content is higher or lower than it that corrosivity isn’t improved but descended.
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7

Lee, Jae-Sin, Joon-Seob Ahn, Gwang-Yeon Gi, In-Tack Hwang, and Bong-Ki Yoon. "Growth Charateristic and Alumimum Contents by Nutrient Solution of Regulated pH in Cut Hydrangea ‘Adria’." Journal of Agriculture Science & Technology 50 (August 2015): 53–55. http://dx.doi.org/10.29335/tals.2015.50.53.

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8

Bricker, Glynn E. "Early Solar System Solar Wind Implantation of 7Be into Calcium-Alumimum Rich Inclusions in Primitive Meteortites." International Journal of Astronomy and Astrophysics 09, no. 01 (2019): 12–20. http://dx.doi.org/10.4236/ijaa.2019.91002.

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9

Kim, Sang Hoon, Jung Ju Lee, Dae Cheol Seo, and Jeong Ok Lim. "Application of Point and Distributed Optical Fiber Sensors to Health Monitoring of Smart Structures." International Journal of Modern Physics B 17, no. 08n09 (April 10, 2003): 1368–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979203019010.

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Abstract:
Point optical fiber sensors are useful in the monitoring of localized structural damage, but a large number of the sensors must be multiplexed for large structure monitoring. On the other hand, distributed optical fiber sensors can obtain a continuous distribution of strain or temperature with one sensing fiber, and they are suitable for the large structure monitoring due to their measurement range reaching tens of kilometers. However, the distributed sensors have the spatial resolution of tens of centimeters to several meters, and they measure averaged strain or temperature. In this paper, the application results of transmission-type extrinsic Fabry-Perot interferometric (TEFPI) optical fiber sensors and Brillouin distributed optical fiber sensors to structural monitoring are presented. The TEFPI optical fiber sensors and Brillouin distributed sensors were applied to the fatigue damage monitoring of an aluminum plate patched with CFRP composite and the deflection monitoring of an alumimum-bending beam, respectively.
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10

Kim, Gwang Hee, Hyo Min Song, and Yoon Seok Shin. "A Case Study on the Use of Aluminum Forms in Nuclear Power Plant Construction." Advanced Materials Research 919-921 (April 2014): 296–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.919-921.296.

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Abstract:
Given the global trend toward the expansion of the use of nuclear power, Koreas nuclear power industry has begun to work actively to make inroads into foreign countries. As formwork accounts for about 25 percent of the entire duration of a construction project, including nuclear power plant construction, and requires considerable efforts, to achieve a reduction in construction duration, it is necessary to reduce the duration of formwork. In this study, an actual site where Alumimum Form (AL-Form) was used as a system form in a nuclear plant construction site was investigated and analyzed. Through the analysis, AL-Form was found to be sufficiently economically feasible to be utilized in nuclear power plant construction. However, there are slight differences between general system form and AL-Form, and to activate the utilization of AL-Form skilled workers should be cultivated for the formwork and specific technologies for the AL-Form work should be additionally studied in the future.
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Dissertations / Theses on the topic "Alumimium"

1

Cock, Alexander. "The high temperature erosion of coated thermal barrier tiles." Thesis, University of Oxford, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.301871.

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2

Khalifa, Waleed. "Rôle des inclusions dans la germination de la phase a-aluminium des intermétalliques contenant du fer dans le coin riche en alumimium du système ternaire Al-Si-Fe /." Thèse, Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi, 2003. http://theses.uqac.ca.

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3

Wu, Weili. "The modeling of hot tearing in aluminium alloy." Thèse, Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi, 2003. http://theses.uqac.ca.

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4

Khalifa, Waleed. "Rôle des inclusions dans la germination de la phase a-aluminium des intermétalliques contenant du fer dans le coin riche en alumimium du système ternaire Al-Si-Fe." Thèse, 2003. http://constellation.uqac.ca/740/1/17812906.pdf.

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Abstract:
Le but de ce travail était d'étudier la germination des intermétalliques du fer (Fe) et de la phase cc-Al à partir des alliages liquides dilués Al-Si-Fe, sur le noyau de particules d'inclusions courantes se trouvant dans les alliages d'aluminium commerciaux. Les inclusions furent introduites dans l'alliage fondu en utilisant une technique d'injection de gaz. Des expérimentations systématiques furent mises au point afin d'étudier l'effet (i) de la composition de l'alliage (Fe et Si), (ii) du taux de refroidissement (de 0.2 °C/s à 15 °C/s, similaire à ceux rencontrés dans la plupart des procédés de fonderie des alliages commerciaux), et (iii) du type d'inclusions (où une variété d'inclusions, dont les plus courants des oxydes, carbures et borures, furent utilisées). De plus, une analyse en profondeur du système d'injection de gaz fut aussi entreprise, celle-ci s'avérant utile à la compréhension de l'influence des particules solides et des propriétés du métal liquide sur le procédé d'injection de gaz. Six alliages expérimentaux représentatifs de la partie riche en aluminium du système Al-Si-Fe furent utilisés dans la présente étude. Des expériences d'injection de gaz pour ajouter une variété d'inclusions (a- et Y-AI2O3, MgO, CaO, TiC, SiC, AI4C3 et TÏB2) aux alliages fondus, furent entreprises en utilisant une technique d'injection de gaz qui a permis d'introduire avec succès les différents oxydes, carbures et borures dans les alliages d'aluminium liquide. Les alliages dans lesquels des inclusions furent injectées ont été coulés dans différents moules afin d'obtenir des taux de refroidissement variés. Plusieurs techniques d'examen furent utilisées pour étudier l'effet de la composition de l'alliage, du taux de refroidissement, et du type d'inclusion, sur la structure des alliages. Ces techniques sont l'analyse thermique, l'analyse d'image, la micro-analyse par sonde électronique équipée avec la cartographie, le rayon X par énergie dispersive et le spectromètre des rayons X par longueur d'onde. Les résultats ont montré que la fraction volumique des intermétalliques du Fe obtenue augmente avec les quantités de Fe et Si ajoutées, aussi bien qu'avec la baisse du taux de refroidissement. Un taux de refroidissement faible produit des intermétalliques de dimensions plus grandes, alors qu'un taux de refroidissement élevé résulte en une plus grande densité d'intermétalliques. L'ajout de fer seul est plus efficace que des ajouts de Si ou de Fe+Si à produire des intermétalliques. La composition de l'alliage et le taux de refroidissement contrôlent la stabilité des phases intermétalliques: Les phases binaires Al-Fe prédominent à des taux de refroidissement bas et à un ratio Fe/Si élevé; la phase PAlsFeSi est dominante à un contenu en Si élevé et à un taux de refroidissement bas; les intermétalliques cc-AlFeSi (i.e. a-AlsFe2Si) existent entre ces deux phases; les phases ternaires riches en Si, telles que l'intermétallique 5-Al4FeSi2, sont stabilisées à des taux de refroidissement élevés et à des contenus en Si de 0.9 % et plus en poids. Les calculs des parcours de solidification représentant les ségrégations de Fe et Si dans la partie liquide, basés sur l'équation de Scheil, ne sont pas conformes aux parcours de solidification actuels, en raison du fait que la diffusion du solide n'est pas prise en compte dans l'équation. Les modèles théoriques de Brody et Flemings [1966], et Clyne et Kurz [1981] ne parviennent pas à expliquer l'écart observé avec le comportement de l'équation de Scheil, puisque ces modèles donnent moins de poids à l'effet de la rétro-diffusion du solide. Une section isotherme métastable du diagramme de phase Al-Si-Fe ajustée à 500°C a été proposée (au lieu de celle à l'équilibre), qui prédit correctement les phases intermétalliques formant dans cette partie du système à des taux de refroidissement bas (-0.2 °C/s). En ce qui a trait à la technique d'injection de gaz utilisée, l'effet des particules d'inclusions sur le développement de la microstructure dans les alliages d'aluminium a démontré la signifiance d'utiliser cette technique dans la conduite d'études systématiques de ce type. Le processus de fluidisation des particules solides fut décrit et discuté en détail. Les équations et diagrammes qui mettent certaines limites sur la vélocité et le débit du gaz sont donnés à titre de guides dans la fluidisation contrôlable. De plus, l'analyse théorique du procédé d'injection de gaz, incluant l'énergétique du transfert des particules de gaz à liquide et l'effet des forces cinétiques, fut utilisée afin de dériver une relation théorique faisant état de la vélocité d'injection minimale requise pour le transfert de particules de gaz à liquide. La capacité de la technique d'injection s'avère être très restreinte par la dimension des particules. Des particules très petites (< 1-^m) ou grandes (> 100-um) ne peuvent être introduites dans le métal liquide en utilisant la présente technique d'injection pour plusieurs raisons reliées à la capacité de pourvoir des débits de gaz appropriés pour l'injection et celle d'avoir une fluidisation ne déstabilisant pas le bain de métal. Alors que la discussion donnée dans ce travail est étroitement reliée au présent système d'injection de gaz, les considérations, particulièrement celles reliées à l'effet des propriétés physiques des particules liquides et solides sur le processus de transfert des particules de gaz à liquide, sont assez générales et devraient être applicables à tout procédé d'injection. Les considérations pratiques générales sont: (i) la mouillabilité a une grande influence sur l'incorporation des particules, une faible mouillabilité nécessitant des vélocités d'injection plus grandes, (ii) la densité du liquide a un effet sur l'incorporation des particules dans le bain de métal, l'incorporation des particules solides dans les liquides plus lourds étant plus difficile et requérant des vélocités d'injection plus grandes, et (iii) plus le type de particules est gros et/ou lourd, plus petite est la vélocité d'injection requise. Les expérimentations d'inoculation systématique entreprises pour étudier l'influence d'inclusions diverses sur la germination de la phase a-Al dans les alliages Al-Si-Fe à des taux de refroidissement différents, ont montré que dans les alliages dilués (contenant moins de 1.5% de Si + Fe), presque tous les types d'inclusions ont des pourcentages élevés d'occurrence à l'intérieur de la phase cc-Al, indiquant que la germination est promue sur la surface de telles inclusions. Dans un alliage hypoeutectique Al-Si contenant 6.3% en poids de Si, les particules d'inclusions de MgO, TiB2, TiC, a-AI2O3, et SiC deviennent surtout des agents nucléants inactifs repoussés dans les régions interdendritiques à cause de l'effet empoisonnant dominant du Si. Les résultats présents furent utilisés avec succès afin d'expliquer les différences d'efficacité des affineurs de grain commerciaux dans les alliages Al-Si hypoeutectiques. Le silicium est ségrégé préférentiellement aux interfaces Al liquide/inclusions de façon à réduire leur énergie libre. Une analyse théorique de l'effet empoisonnant du Si a montré que la ségrégation du Si à l'interface liquide/agents nucléants altère le bilan d'énergie interfaciale de manière que l'efficacité catalytique des particules de s est réduite de façon spectaculaire. Une analyse soignée a montré que l'effet empoisonnant du Si dans l'alliage Al-Si hypoeutectique est surmonté lorsque les particules d'agents nucléants ont des caractéristiques de surface actives tel que représenté par les puissances catalytiques élevées des particules de Y-AI2O3, CaO et AI4C3 dans la germination de la phase a-Al de l'alliage. Bien que certaines inclusions aient des niveaux d'occurrence comparables ou supérieurs à ceux du TiB2 dans la phase a-Al, elles ne peuvent pas être utilisées comme agents nucléants efficaces en raison de leur faible mouillabilité avec l'aluminium liquide ou de leur réactivité chimique. La germination des phases intermétalliques contenant du Fe (c'est à dire les phases binaires Al-Fe, a-AlFeSi, B-AlFeSi, 5-AlFeSi et qi-AlFeSi) sur la surface de différentes inclusions dans les six alliages expérimentaux Al-Si-Fe fut étudiée. Il s'est avéré que la germination de chacune des phases intermétalliques contenant du Fe était généralement promue sur la surface de plusieurs inclusions dans les mêmes conditions de composition d'alliage et de taux de refroidissement. Toutefois, certaines inclusions ont exhibé une haute puissance de germination pour les phases intermétalliques particulières contenant du Fe dans certaines conditions et une faible puissance dans d'autres conditions. Les agents nucléants puissants pour la phase primaire a-Al, tel que Y-AI2O3, ont exhibé une faible puissance pour la germination des particules d'intermétalliques contenant du Fe se trouvant à l'intérieur de la phase primaire (particules intragranulaires). Les inclusions réactives telles que CaO et SiC sont des agents nucléants très puissants pour les particules intragranulaires de la phase intermétallique contenant du Fe. La germination des phases intermétalliques contenant du Fe dans les alliages Al-Si-Fe obéit aux caractéristiques générales de la germination, en particulier, l'effet du taux de refroidissement et de la concentration de soluté sur la puissance des particules d'agents nucléants: (i) II a été observé que l'augmentation du taux de refroidissement améliore la germination hétérogène des phases intermétalliques contenant du Fe sur la surface de différentes inclusions, et (ii) la puissance de germination des particules d'inclusions dans la phase a-Al et dans les régions interdendritiques s'améliore avec l'augmentation de la concentration de soluté jusqu'à un certain niveau. Au-dessus de ce niveau, la concentration de soluté empoisonne les sites de germination. La germination des intermétalliques contenant du Fe dans les alliages étudiés ne semble pas être grandement affectée par le type ou la structure cristallographique de la surface nucléante.
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5

Lin, Kai-Siang, and 林楷翔. "Study of Low Temperature Alumiminum-induced and Self-assembled Monolayer-assisted Fabrication of Polycrystalline Silicon – the Effect of 3-aminopropyltriethoxysilane." Thesis, 2017. http://ndltd.ncl.edu.tw/handle/h7k6h4.

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Abstract:
碩士
國立臺灣科技大學
化學工程系
105
In this research, we focus on how to transfer amorphous silicon (a-Si) to poly-crystalline Si (poly-Si). There are many methods to fabricate poly-Si on glass substrate. Chemical vapor depostition can directly deposit poly-Si on heterogeneous substrate. Solid phase crystallization (SPC), Excimer laser crystallization (LC), Metal induced crystallization (MIC) can recrystallize a-Si film to poly Si film by giving secondary energy. These methods usually need much high process temperature. In this decades, application on soft materials has already been a big issue. In order to fabricate poly-Si film on soft board, it is necessary to decrease the process temperature. In our approach, we use aluminum induced crystallization method. By improving the quality of a-Si film with hydrogen or using self-assembles momolayers with different functional group to modify the surface tention and polarity of the substrate prior to the deposition of silicon, the process temperature may decrease to the temperature which soft board can endure. In this study, we find that the substrate modified by aggregate APTES-SAM has some effects. After Si atoms deposite on the modified substrate by RF-sputterin, there comes some covalent bonding like Si-O-Si or Si-N-N-Si. And the follow up Si atoms will grow near these seed crystal sites. Without capped with aluminum and annealing process, it can grow up poly-Si in partial region. Although this kind of Si film can not called a poly-Si film because there still exists some amorphous regions in the film, we try to figure out this phenomenon and give a reasonable explains.
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Books on the topic "Alumimium"

1

Haddleton, Frank Leslie. The properties of advanced alumimium alloy systems. Birmingham: Aston University. Department of Mechanical and Production Engineering, 1987.

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2

Proceedings of a conversazione on "The production of liquid alumimum": Presented on the occasion of the 100th anniversary of the Hall-Héroult process. [Toronto, Ont.]: The Metallurgical Society of the Canadian Institute of Mining and Metallurgy, 1986.

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Conference papers on the topic "Alumimium"

1

Zenin, Anatoli, Genadiy Kusnezov, and Vladimir Kolesnikov. "Physics of alumimum particle combustion at zero-gravity." In 37th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1999. http://dx.doi.org/10.2514/6.1999-696.

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2

Piazza, G. "Alumimun nitride piezoelectric NEMS resonators and switches." In SPIE Defense, Security, and Sensing, edited by Thomas George, M. Saif Islam, and Achyut K. Dutta. SPIE, 2010. http://dx.doi.org/10.1117/12.849989.

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3

Yang, Hong Gang. "Numerical simulation on friction stir spot welding of alumimum alloy using SPH method." In 2012 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/csae.2012.6272854.

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4

Sharma, Ankit, Amrita Priyadarshini, Ravindran Sujith, M. V. Sankara Subrahmanyam, P. Alen Thomas, and Amit Kumar Gupta. "Effect of Graphene Nanoplatelets Incorporation on Microstructural and Tribological Properties of Aluminium Metal Matrix Composites." In ASME 2019 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/imece2019-10939.

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Abstract:
Abstract Aluminium metal matrix composites exhibiting superior mechanical and tribological properties have gained immense interest in recent years. These comosites are finding broad applications in the fields of automotive, aerospace, military and marine. Graphene Nanoplatelets (GNPs), as reinforcement in composites, have become a prime focus because of its exceptional characteristic properties. In the present study, GNPs are dispersed into the aluminium alloy as reinforcements by using stir casting method. To ensure proper dispersion, sintered pellets of aluminium mixed with GNPs are added to the molten metal. The dispersion of the GNPs and the microstructural changes due to the addition of GNPs are observed using Scanning Electron Microscopy (SEM) and elemental mapping. Vickers hardness tester is used to measure hardness of these samples. To compare the tribological properties of Al/GNP composite as well as pure alumimum samples, pin-on-disc experiments are conducted for a specific combination of sliding speed and sliding distance at different loading conditions. The weight loss, wear rate and coefficient of friction are measured and favourable effects of GNPs on tribological properties of Al/GNP composite are discussed. In addition, the wear mechanism has been understood in detail by conducting microstructural studies of the worn surfaces using SEM and Energy Dispersive Spectroscopy. It is observed that the Vickers hardness of the composite increased to a maximum of 25% while coefficient of friction decreased to a minimum of 26% for Al/GNP composite.
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