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SHS技术在空间科学实验中,特别是在空间制备材料中的应用

江国健 , 庄汉锐 , 王本民 , 张擎雪 , 李文兰 , 张宝林 , 李懋滋

材料导报

论述了自蔓延高温合成(SHS)技术在空间制备材料中的应用,着重讨论了该技术的应用现状、存在问题和解决途径.

关键词: 自蔓延高温合成 , 微重力 , 材料制备

“化学炉”技术及其在空间科学实验中的应用

江国健 , 庄汉锐 , 张擎雪 , 李文兰 , 张宝林 , 王锦昌 , 李懋滋

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2001.03.001

论述了自蔓延高温合成(SHS)化学炉的形成、特点及其在空间实验和材料制备中的应用,着重讨论了该技术的应用现状、存在问题和解决途径。

关键词: 自蔓延高温合成 , 微重力 , 化学炉

流延法制备AlN陶瓷基板的研究

曹峻 , 张擎雪 , 庄汉锐 , 邬凤英

无机材料学报

从颗粒尺寸、浆料流体类型、干燥条件、排胶机制等方面对流延法制备AlN陶瓷基板展开了较为系统的研究.结果表明,颗粒尺寸的不同直接影响到浆料粘度及分散剂用量.适于AlN流延成型的浆料流体类型属于假塑性流体.保持一定的溶剂气氛有利于获得表面平整光滑的流延素坯膜.二次排胶有利于排除AlN流延素坯膜中的残余碳.烧结后基板的断口SEM照片表明晶粒发育较为完善,无明显开气孔,断裂模式为沿晶断裂.

关键词: 氮化铝基板 , tape casting , pseudo plastic fluid , twice-debinding process , intercrystalline fracture

流延法制备AlN陶瓷基板的研究

曹峻 , 张擎雪 , 庄汉锐 , 邬凤英

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2001.02.013

从颗粒尺寸、浆料流体类型、干燥条件、排胶机制等方面对流延法制备AlN陶瓷基板展开了较为系统的研究.结果表明,颗粒尺寸的不同直接影响到浆料粘度及分散剂用量.适于AlN流延成型的浆料流体类型属于假塑性流体.保持一定的溶剂气氛有利于获得表面平整光滑的流延素坯膜.二次排胶有利于排除AlN流延素坯膜中的残余碳.烧结后基板的断口SEM照片表明晶粒发育较为完善,无明显开气孔,断裂模式为沿晶断裂.

关键词: 氮化铝基板 , 流延成型 , 假塑性流体 , 二次排胶 , 沿晶断裂

不同重力环境对AlN-玻璃复相陶瓷显微结构的影响

张擎雪 , 江国健 , 李文兰 , 庄汉锐 , 严东生

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2001.02.015

采用SHS化学炉为热源,在抛物线飞行飞机上进行了一系列不同重力环境下的AlN-玻璃复相材料的液相烧结,研究了烧结过程中,不同重力水平对材料显微结构和扩散行为的影响.研究结果表明:超重力条件下物相会发生偏析,而微重力条件下,物质扩散均匀,可促进晶粒的正常发育,有利于材料显微结构的均匀性.

关键词: AlN-玻璃复相陶瓷 , 微重力 , 超重力 , 显微结构

AlN/玻璃复合材料的相分布对导热性能的影响

张擎雪 , 李文兰 , 徐素英 , 庄汉锐 , 严东生

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2003.03.019

以热压烧结方法在850~1000℃的低温下制备了AlN/玻璃复合材料.通过组成变化研究了复合材料热导率的变化规律.利用SEM、TEM、XRD等方法观察了AlN/玻璃复合材料的显微结构和相组成与分布,讨论了复合材料的显微结构和相组成对热导率的影响.结果表明:AlN/玻璃复合材料的热导率随玻璃相的减少而增加,低温烧结的复合材料的热导率可以达到10W/m.K以上.材料的相分布对热导率的影响表现为:当玻璃相减少,AlN晶粒相互接触时,有利于热导率的提高;当材料内部以AlN晶相为主时,材料出现晶体的导热特征,即热导率随温度的升高而下降.

关键词: AlN/玻璃复合材料 , 显微结构 , 相分布 , 热导率

AlN/玻璃复合材料的低温烧结和性能

张擎雪 , 李文兰 , 庄汉锐

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2003.01.014

用热压方法在850~1000℃制备出低温烧结AlN/硼硅酸盐玻璃复合材料.研究了玻璃的高温行为及其对AlN的润湿能力,分析了颗粒配比对复合材料烧结致密化的影响,探讨了影响复合材料热导率的因素.结果表明:引入对AlN润湿良好的硼硅酸盐玻璃,可将烧结温度降低到1000℃以下;采用适当的AlN和玻璃粉体的粒径比有利于提高复合材料的烧结致密化程度.具有均匀显微结构的低温烧结AlN/玻璃复合材料具有良好的导热性能,其热导率高于10 W/(m@K).

关键词: 复合材料 , AlN/玻璃复合材料 , 低温烧结 , 热导率 , 致密化

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