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电弧离子镀Al扩散障结构及抗高温氧化性能研究

蔡妍 , 陆峰 , 陶春虎 , 李建平 , 张鹏飞

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2010.1.011

采用电弧离子镀技术(AIP)在HY3(NiCrAlYSi)涂层与镍基高温合金(K5合金)之间沉积一层Al薄膜经过马弗炉870℃加热1h形成Al_2O_3作为扩散障层,研究了Al_2O_3对HY3(NiCrAlYSi)涂层与基体的元素互扩散的阻碍作用和对涂层氧化动力曲线的影响.对于添加扩散障层前后的试样,进行循环抗氧化试验来评价其抗高温氧化性能,并用扫描电镜(SEM)分析氧化前后试样微观形貌和成分,用X-射线衍射仪分析涂层的相结构.试验结果表明:Al_2O_3有效阻止基体与涂层之间的元素互扩散,提高了HY3(NiCrAlYSi)涂层和K5合金的抗高温氧化性能.

关键词: Al_2O_3 , 扩散障 , HY3(NiCrAlYSi)涂层 , 抗高温氧化性能

新型Al_2O_3/BCB多层薄膜复合介质材料的传输线损耗特性

周紫卓 , 王伟 , 谈惠祖 , 孙晓玮

功能材料与器件学报 doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2010.01.011

本文结合功能材料Al_2O_3和BCB(苯并环丁烯树脂)的特点,创新性地提出了Si/Al_2O_3/BCB多层薄膜复合结构的衬底,利用Al_2O_3高介电常数的优点和BCB薄膜工艺制备厚度的灵活性实现了低传输损耗.本研究采用与CMOS相兼容的半导体制造工艺在三种不同衬底(Si、Si/BCB和Si/Al_2O_3/BCB)上制作了CPW结构的传输线,通过仿真、测量、比较和分析其传输损耗特性得出Si/Al_2O_3/BCB多层薄膜复合结构衬底有效地降低了普通硅衬底的高频损耗(20GHz时CPW传输线的损耗为1. 18dB/mm),实现了微波毫米波电路低损耗传输线,具有广泛的应用前景.

关键词: Al_2O_3 , BCB , CPW , 传输损耗

溶胶-凝胶制备的Al_2O_3-SiO_2复合陶瓷涂层抗原子氧侵蚀性能研究

多树旺 , 刘庭芝 , 邹小平 , 钟鸿雁 , 孙晓琳 , 杨振华

稀有金属材料与工程

采用溶胶-凝胶法,以异丙醇铝、正硅酸乙酯为原料制得了稳定、均一的溶胶,浸涂在聚酰亚胺表面干燥后获得了致密透明的涂层.采用空间综合环境地面模拟设备对试样进行了原子氧(Atomic Oxygen, AO)暴露实验.测试表明,溶胶-凝胶制备的Al_2O_3-SiO_2涂层抗原子氧侵蚀性能优异,抗原子氧侵蚀性能比聚酰亚胺基体提高了2个数量级以上.经原子氧暴露后的复合陶瓷涂层质量几乎没有发生变化.经FTIR和XPS分析表明,在原子氧暴露后涂层表面产生的是Al_2O_3-SiO_2复合物.SEM分析表明,无涂层的聚酰亚胺原子氧暴露后表面非常粗糙且表面呈现地毯状形貌,而涂覆涂层的试样暴露前后表面形貌没有发生变化.采用紫外-可见光-近红外分光光度计对涂覆溶胶-凝胶复合陶瓷涂层后的试样分析表明原子氧暴露前后试样表面的光学性能也未发生变化.

关键词: 原子氧 , 防护涂层 , Al_2O_3 , SiO_2 , 溶胶-凝胶

纳米TiO_2在Al_2O_3涂层中的特征及作用机理

高雪松 , 黄因慧 , 田宗军 , 刘志东 , 沈理达 , 王东生

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2009.12.011

通过扫描电镜、能谱仪、X 射线衍射仪分析纳米TiO_2在陶瓷材料与NiCoCrAl黏结层激光重熔等离子喷涂结合界面的扩散现象,并对纳米TiO_2在陶瓷涂层中的作用机理进行探讨.结果表明:激光重熔过程中,纳米TiO_2充当了陶瓷材料增韧介质与导热介质的角色,在起到微裂纹增韧陶瓷材料作用的同时,将激光高能束产生的热量均匀传递给周围Al_2O_3,并由于自身的熔化而起到黏结相的作用,使陶瓷涂层更加均匀致密;陶瓷材料中的纳米TiO_2明显向界面结合侧扩散偏聚并发生化学反应,实现陶瓷涂层与黏结层材料的化学结合.

关键词: 纳米TiO_2 , 激光重熔 , 等离子喷涂 , Al_2O_3

Ti-Al-CuO体系热压反应合成TiAl基复合材料

杨志波 , 王芬 , 朱建锋 , 龚煜轩 , 刘波波

材料热处理学报

以Ti粉和Al粉为原料,并添加不同含量CuO粉体进行掺杂,经真空热压烧结制得了TiAl基复合材料.结合热分析,X射线衍射分析及扫描电镜分析对该体系的反应合成过程及CuO添加量对产物微结构的影响进行研究.结果表明:Al熔化后分别对Ti、CuO颗粒润湿并发生反应,热压反应温度在800 ℃时,生成了Al_3Ti中间产物.热压烧结温度达到1000℃时,合成了由TiAl,Al_2O_3,Al_(6.1)Cu_(1.2)Ti_(2.7)三种物相组成的复合材料.其基体主要由TiAl和Al_(6.1)Cu_(1.2)Ti_(2.7)两相组成,增强相Al_2O_3为Al-CuO置换反应生成,且其颗粒细小,主要分布在基体相周围.Al_(6.1)Cu_(1.2)Ti_(2.7)、Al_2O_3相含量随原料中CuO添加量不同而呈规律性变化.

关键词: Ti-Al-CuO体系 , 热压烧结 , Al_2O_3 , 复合材料

Al_2O_3含量对Al_2O_3/LiTaO_3复合陶瓷介电性能的影响

张有凤 , 周玉 , 贾德昌 , 孟庆昌

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.01189

采用热压烧结法制备了Al_2O_3/LiTaO_3 (ALT) 陶瓷复合材料, 研究了Al_2O_3不同体积含量(5vol%、10vol%、15vol%和20vol%)对LiTaO_3压电陶瓷介电性能的影响. 结果表明:随着频率的增加, 不同Al_2O_3含量的ALT陶瓷复合材料的介电常数和介电损耗均降低, 但降低的幅度不同. 少量Al_2O_3(5vol%)的添加既能增大材料的介电常数同时又降低了材料的介电损耗, 但是随着Al_2O_3含量的继续增加, ALT陶瓷复合材料的介电常数和介电损耗都增大, 其居里温度先升高后降低. Al_2O_3作为第二相不但能促进LiTaO_3陶瓷烧结致密,而且对ALT陶瓷复合材料的介电性能也有提高.

关键词: LiTaO_3 , Al_2O_3 , 介电性能 , 复合陶瓷

Al_2O_3的能带结构和光学函数的关系

高丽红 , 王富耻 , 马壮 , 柳彦博 , 李东荣 , 沈立娜

稀有金属材料与工程

采用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理CASTEP计算程序,研究Al_2O_3的能带结构和光学函数.结果表明,α-Al_2O_3和γ-Al_2O_3的能带结构形状相似,γ-Al_2O_3的高对称性使得费米面向高能级方向移动,进入导带;对于较常见的几种波长激光,α-Al_2O_3的介电函数虚部均为0,实部随着激光波长增大而减小;γ-Al_2O_3的介电函数虚部、实部随着激光波长增大而增大.γ-Al_2O_3的介电函数虚部、实部和反射率均高于α-Al_2O_3,在激光波长为10.6 ìm时反射率最高,达到40.1%,为α-Al_2O_3的7倍.

关键词: Al_2O_3 , 能带结构 , 光学函数

溶胶-凝胶法在3D-SiC陶瓷表面浸涂Al_2O_3薄膜的研究

闫海乐 , 茹红强 , 喻亮 , 里景阳 , 魏文韬 , 岳新艳

材料导报

以无机盐Al(NO_3)_3·9H_2O为先驱体、水为溶剂,加入不同浓度的胶溶剂HNO_3,采用溶胶-凝胶(Solgel)法制备了勃姆石(γ-AlOOH)溶胶.分别以溶液下降法和真空浸渍法在三维网络碳化硅陶瓷骨架(3D-SiC)表面浸涂γ-AlOOH溶胶,采用不同烧结制度在3D-SiC表面生成了Al_2O_3薄膜.采用X射线衍射仪(XRD)、红外光谱仪(IR)和扫描电子显微镜(SEM)分析了薄膜的物相和显微结构,并检测了薄膜的抗热震性.结果表明,采用真空浸渍法在3D-SiC表面浸涂加入浓度0.22mol/L HNO_3制备的γ-AlOOH溶胶能烧结形成致密平整的Al_2O_3薄膜.升高烧结温度,Al_2O_3晶粒长大,900℃时薄膜最致密且能观测到玻璃态显微结构.薄膜的抗热震性随烧结温度升高而提高.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 真空浸渍法 , Al_2O_3 , 薄膜 , 三维网络碳化硅 , 抗热震性

Ce对Al_2O_3/中锰钢界面润湿性的影响及其机理

刘耀辉 , 于思荣 , 何镇明 , 李庆春

金属学报

本文以Al_2O_3/中锰钢复合材料为对象,探讨了在不同温度和保温时间下Ce对润湿角的影响及其作用机理。结果表明,适量Ce或在较高的温度及较长的保温时间下,可以使润湿角显著下降,由不润湿转化为润湿。Ce改善润湿性的机理是其在界面上的吸附、富集及所产生的界面化学反应,反应产物是CeAlO_3。界面反应程度决定了最终润湿角的大小,建立的界面润湿角复合规则:cosθc=f_1cosθ_1+f_2cosθ_2较好地反映了润湿角的变化规律。

关键词: , wettability , interfacial reaction , Al_2O_3

Y—PSZ对Al_2O_3纳米粉烧结特性及性能的影响

郑秀华 , 钟家湘 , 刘洪涛 , 乔蕾

材料研究学报

在Al_2O_3纳米粉中加入100~400mgg~(-1)的0.025molY_2O_3-ZrO_2(Y—PSZ),探讨了加入量对Al_2O_3纳米粉的烧结特性和烧成陶瓷力学性能的影响结果表明,Y—PSZ可促进烧结致密化,降低烧结温度,并且有效地抑制烧结时Al_2O_3晶粒的长大,提高烧成陶瓷的性能.

关键词: Al_2O_3 , null , null , null

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