000 05076namaa22004331i 4500
003 EG-GICUC
005 20260108131253.0
008 251221s2024 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040 _aEG-GICUC
_beng
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
041 0 _aeng
_beng
_bara
049 _aDeposit
082 0 4 _a620.0042
092 _a620.0042
_221
097 _aM.Sc
099 _aCai01.13.13.M.Sc.2024.Ah.C
100 0 _aAhmed Mohamed Abdelfattah Abdelsayed Eissa,
_epreparation.
245 1 0 _aCharacterization and mechanical properties of reinforcement composition and the casting method for upgrading the properties of Tio2,Sic,MWCNTs/ Al5083 aluminum nano-composite for industrial applications /
_cby Ahmed Mohamed Abdelfattah Abdelsayed Eissa ; Supervisors Prof. Tarek Abdel-Sadek Osman, Prof. Ragaie Mohammad Rashad.
246 1 5 _aالتوصيف والخواص الميكانيكية وتعزيزه وطريقة السباكة لتحسين خواص مركبات الالومنيوم النانوية Tio2, Sic, MWCNTs/Al5083 للتطبيقات الصناعية
264 0 _c2024.
300 _a62 pages :
_billustrations ;
_c30 cm. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aUnmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
502 _aThesis (M.Sc)-Cairo University, 2024.
504 _aBibliography: pages 60-62.
520 3 _aThis thesis investigates enhancing the microstructure and mechanical properties of AL5083 by incorporating nanocomposites using stir squeeze casting. It focuses on reinforcing AL5083 with nanoparticles such as SiC, TiO2, and MWCNTs. The process is optimized for uniform dispersion and strong nanoparticle bonding, crucial for improving alloy performance. Microstructural analysis using SEM showed grain refinement and better nanoparticle distribution, resulting in stronger interfacial bonding. Mechanical testing demonstrated significant improvements in strength, ductility, and wear resistance compared to unreinforced AL5083. The findings show that stir squeeze casting enhances AL5083 nanocomposites, making them suitable for high-strength, durable applications. Future research will explore the impact of nanoparticle types, concentrations, and process scalability for industrial use.
520 3 _aتبحث هذه الرسالة في تعزيز البنية المجهرية والخواص الميكانيكية لـ AL5083 من خلال دمج المواد المركبة النانوية باستخدام الصب بالضغط التحريكي. تركز الدراسة على تعزيز AL5083 بالجسيمات النانوية مثل كربيد السيليكون (SiC)، وثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، وأنابيب الكربون النانوية متعددة الجدران (MWCNTs). تم تحسين عملية الصب بضغط التحريك لتحقيق تشتت موحد وترابط قوي للجسيمات النانوية داخل مصفوفة الألومنيوم، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز أداء السبيكة. كشف تحليل البنية المجهرية، الذي تم إجراؤه باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)، عن تحسين كبير في الحبوب وتحسين توزيع الجسيمات النانوية، مما أدى إلى ترابط بيني فائق. أظهرت الاختبارات الميكانيكية، بما في ذلك اختبارات الشد والصلابة والصدمات، تحسينات ملحوظة في القوة والليونة ومقاومة التآكل مقارنةً بـ AL5083 غير المعزز. تشير النتائج إلى أن تقنية الصب بالضغط التحريكي تعزز بشكل فعال البنية المجهرية والخواص الميكانيكية للمركبات النانوية AL5083، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب قوة ومتانة عالية. سوف تستكشف الأبحاث المستقبلية تأثيرات أنواع مختلفة من الجسيمات النانوية وتركيزاتها على خصائص المركب وقابلية التوسع في عملية التصنيع هذه للتطبيقات الصناعية.
530 _aIssues also as CD.
546 _aText in English and abstract in Arabic & English.
650 0 _aIndustrial engineering
650 0 _aالهندسة الصناعية
653 1 _aPowder metallurgy
_aBall Milling
_aStir-casting
_aRheo-casting
_aSqueeze casting
_aMetal Matrix Composite
_aعلم المعادن المسحوقة
_aالطحن الكروي
700 0 _aTarek Abdel-Sadek Osman
_ethesis advisor.
700 0 _aRagaie Mohammad Rashad
_ethesis advisor.
900 _b01-01-2024
_cTarek Abdel-Sadek Osman
_cRagaie Mohammad Rashad
_dEmad Eldeen Farouk ELKashef
_UCairo University
_FFaculty of Engineering
_DDepartment of Mechanical Design and Production Engineering
905 _aShimaa
_eEman Ghareb
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c176903