Завантажити повну версію статті (PDF, Англійською / In English) Відкритий доступ
College of Education for Pure Sciences, Department of Physics, Tikrit University, Tikrit, Iraq

Study of the Effect of Adding Nanocarbon on the Mechanical Properties of Aluminium Pistons Using the Powder-Metallurgy Method

597–606 (2026)

Індекси PACS: 61.43.Gt, 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.05.Rm, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.70.Bt

У даній роботі алюміній було поєднано з вуглецевими наноматеріялами для поліпшення механічних властивостей алюмінійово-вуглецевих стопів за допомогою технології порошкової металурґії. Порошки змішували у певних вагових співвідношеннях і з різною концентрацією армування, причому алюміній служив основним матеріялом, а вуглецеві наноматеріяли — арматурою. Ці порошки пресували у форми діяметром у 10 мм, одержуючи шість зразків компактних заготівок зі стопу алюміній–вуглець. Було досліджено механічні властивості підготовлених зразків, такі як твердість, пористість і густина. Найліпше досягнуте значення твердости становило 32,5 г/мм2. Було відзначено, що пористість збільшувалася зі збільшенням вмісту арматури після другого зразка, тоді як вміст арматури впливав обернено як на об'ємну, так і на видиму густину, зменшуючи їх зі збільшенням вмісту арматури.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: алюміній, нановуглець, густина, пористість, твердість, порошкова металурґія, спікання

Цитування:
Shahad Mozar Sameen and Ibrahim Khalaf Salman, Study of the Effect of Adding Nanocarbon on the Mechanical Properties of Aluminium Pistons Using the Powder-Metallurgy Method, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 24, No. 2: 597–606 (2026); https://doi.org/10.15407/nnn.24.02.0597
ЛІТЕРАТУРА
  1. K. Velavan and K. Palanikumar, Applied Mechanics and Materials, 766: 293 (2015); https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.766-767.293
  2. A. Jamwal, P. Prakash, D. Kumar, N. Singh, K. Sadasivuni, K. Harshit, and P. Gupta, Journal of Composite Materials, 53, No. 18: 2545 (2019); https://doi.org/10.1177/0021998319832961
  3. A. Saxena, N. Singh, D. Kumar, and P. Gupta, Materials Today: Proceedings, 4, No. 4: 5561 (2017); https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.06.013
  4. D. J. Woo, F. C. Heer, L. N. Brewer, J. P. Hooper, and S. Osswald, Carbon, 86: 15 (2015); https://doi.org/10.1016/ j.carbon.2015.01.010
  5. H. Kwon, G. G. Lee, S. G. Kim, B. W. Lee, W. C. Seo, and M. Leparoux, Materials Science and Engineering A, 632: 72 (2015); https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.02.057
  6. V. I. Titov, L. V. Tarasenko, A. N. Utkina, and A. B. Shal’kevich, Inorganic Materials, 52: 1461 (2016); https://doi.org/10.1134/S0020168516150164
  7. Pallav Gupta, Devendra Kumar, Om Parkash, and A. K. Jha, Bulletin of Materials Science, 36: 859 (2013); https://doi.org/10.1007/s12034-013-0545-1
  8. J. Wang, X. Zhang, N. Zhao, and C. He, Journal of Materials Science, 54, No. 7: 5498 (2019); https://doi.org/10.1007/s10853-018-03245-2
  9. Mary A. Awotunde, Adewale O. Adegbenjo, Babatunde A. Obadele, Moses Okoro, Brendon M. Shongwe, and Peter A. Olubambi, Journal of Materials Research and Technology, 8, No. 2: 2432 (2019); https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.01.026
  10. Afsaneh Dorri Moghadam, Benjamin F. Schultz, J. B. Ferguson, Emad Omrani, Pradeep K. Rohatgi, and Nikhil Gupta, JOM, 66: 872 (2014); https://doi.org/10.1007/s11837-014-0948-5
  11. Karthikeyan Lakshmanan, Pitchipoo Pandian, Rajakarunakaran Sivaprakasam, and Kathiravan Sundaram, Mechanics of Advanced Composite Structures, 12, No. 1: 25 (2025); https://doi.org/10.22075/macs.2024.32547.1589
  12. Shakil Hossain, MD Mamunur Rahman, Devesh Chawla, Alip Kumar, Prem Prakash Seth, Pallav Gupta, Devendra Kumar, Rajeev Agrawal, and Anbesh Jamwal, Materials Today: Proceedings, 21: 1458 (2020); https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.10.089
  13. Udaya Devadiga, Sunil Kumar Shetty, and Peter Fernandes, Materials Today: Proceedings, 22: 2247 (2020); https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.345
  14. V. Chak, H. Chattopadhyay, and T. L. Dora, Materials and Manufacturing Processes, 36, No. 11: 1219 (2021); https://doi.org/10.1080/10426914.2021.1914845
  15. Bowen Xiong, Kang Liu, Wei Xiong, Xiang Wu, and Jiayi Sun, Journal of Alloys and Compounds, 845: 156282 (2020); https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156282
  16. M. M. Mawat, A. M. Alattar, A. N. Mohamed, and J. F. Odah, International Scientific Congress of Pure, Applied and Technological Sciences (MINAR Congress), 11: 28 (2024); http://dx.doi.org/10.47832/MinarCongress11-3
  17. Sarojrani Pattnaik, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 93: 6919 (2017); https://doi.org/10.1007/s00170-017-0559-8
  18. R. H. Al-Saqa, I. K. Jassim, and M. M. Uonis, Ochrona przed Korozją, 8: 243 (2023); doi:10.15199/40.2023.8.3
  19. Moustafa M. Mohammed, Elsayed M. Elsayed, Omyma A. El-Kady, Naser A. Alsaleh, Ammar H. Elsheikh, Fadl A. Essa, Mahmoud Ahmadein, and Joy Djuansjah, Coatings, 12, No. 3: 409 (2022); https://doi.org/10.3390/coatings12030409