Se fabricaron compuestos híbridos de aleación de magnesio AZ91 reforzados con diferentes proporciones híbridas de nanotubos de carbono (CNT) y nanopartículas de carburo de silicio (SiC) mediante cavitación ultrasónica asistida por agitación semisólida. Los resultados mostraron que los granos de la matriz en los compuestos AZ91/(CNT SiC) se refinaron de forma evidente tras añadir nanopartículas híbridas de CNT y SiC a la aleación AZ91, y las propiedades mecánicas a temperatura ambiente de los compuestos híbridos AZ91/(CNT SiC) mejoraron en comparación con la matriz AZ91 sin reforzar. Además, las propiedades mecánicas a la tracción de los materiales compuestos híbridos basados en la aleación AZ91 mejoraron considerablemente con una relación de masa híbrida de 7 :3 para los CNTs y las nanopartículas de SiC; en particular, la resistencia a la tracción y el límite elástico se incrementaron, respectivamente, en aproximadamente 45 y 55
tras el moldeo permanente por gravedad. La razón del aumento de la resistencia a temperatura ambiente de los materiales compuestos híbridos debería atribuirse principalmente a la mayor proporción híbrida de CNT y nanopartículas de SiC, al desajuste del coeficiente de expansión térmica (CTE) entre la matriz y los refuerzos híbridos, a los efectos de refuerzo dispersivo (refuerzo Orowan) y al refinamiento del grano (efecto Hall-Petch).
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