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AIN陶瓷氧化行为的研究

许昕睿 , 严伟林 , 庄汉锐 , 李文兰 , 徐素英

无机材料学报

探索了AIN陶瓷在不同烧结气氛、湿气及不同温度下的氧化行为和机理.结果表明:湿气的存在显著地影响了AIN陶瓷的氧化行为,1225℃,AIN陶瓷在湿氮气、湿氮气:氧气=10:1及湿空气条件下的氧化遵循抛物线性规律,而干空气条件下遵循线性规律;空气中氧化时,AIN陶瓷的氧化曲线在1100~1300℃表现为线性,当温度超过1300℃时,氧化曲线表现出抛物线性的规律,其线性氧化过程的反应活化能为233kJ/mol.

关键词: AIN陶瓷 , oxidation behavior , linear rate law , parabolic rate law

(YCa)F3助烧AIN陶瓷的显微结构和热导率

刘耀诚 , 周和平 , 乔梁

无机材料学报

采用(CaY)F为助烧结剂,低温烧结(1650℃, 6h)制备出热导率为208W/m·K的AIN陶瓷,在烧结过程中,热导率随保温时间的变化服从方程:λ()=λ∞-△λ(0)·e-t/r·用SEM、 SThM、 TEM和 HREM对 AIN陶瓷的显微结构及其对热导率的影响进行了研究,结果表明,晶粒尺寸对AIN陶瓷热导率的影响可以忽略,而分隔在AIN晶粒之间的晶界相会降低热导率。

关键词: 氮化率 , sintering , thermal conductivity , microstructure , SThM

粒径与加热速度对金属Al氮化过程的影响

王榕林 , 卜景龙 , 王志发 , 孙立春 , 孙加林

稀有金属材料与工程

在氮气流量为55 ml/min条件下,分别以5,10,15 ℃/min的加热速率对不同粒径(d_(50)为62,29,7.5μm)的金属Al粉进行了TG-DTA分析和反应活化能的研究.结果表明:在相同的实验条件下,随Al粉粒径的减小和加热速率的增大,生成AlN的反应活化能降低;在N_2流量55 ml/min和加热速率5 ℃/min条件下,d_(50)= 29 μm和d_(50) =7.5 μm Al粉生成AlN的主放热峰温比d_(50) =62 μm Al粉的分别可降低140和250 ℃.在N_2流量55 ml/min条件下,d_(50)= 7.5 μm Al粉以10和15 ℃/min为加热条件的氮化反应速率比5 ℃/min的提高0.9和1.7倍.Al粉反应生成AlN的全过程,主要由界面反应和内扩散反应交替完成,且整个反应过程应为扩散机制控制.

关键词: 金属Al , 氮化铝 , TG-DTA , 氮化

一种低温共烧AlN陶瓷基片的排胶技术

吴音 , 周和平 , 刘耀诚 , 缪卫国

无机材料学报

介绍一种由高热导率AlN陶瓷和金属W共烧制备低温AlN陶瓷基片的排胶技术.研究了排胶过程中残余碳对AlN陶瓷基片相组成、烧结特性和微观结构的影响.结果表明:两步排胶法可以较好地解决W氧化及AlN陶瓷颗粒表面吸附残余碳的问题.

关键词: AlN陶瓷 , low temperature cofire , binder burn-out , residual carbon

(YCa)F3助烧AlN陶瓷的显微结构和热导率

刘耀诚 , 周和平 , 乔梁

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2000.04.008

采用(CaY)F3为助烧结剂,低温烧结(1650C,6h)制备出热导率为208W/m的AlN陶瓷,在烧结过程中,热导率随保温时间的变化服从方程:λ(t)=λ∞-Δλ(0)e-t/τ.用SEM、SThM、TEM和HREM对AlN陶瓷的显微结构及其对热导率的影响进行了研究,结果表明,晶粒尺寸对AlN陶瓷热导率的影响可以忽略,而分隔在AlN晶粒之间的晶界相会降低热导率.

关键词: 氮化率 , 烧结 , 热导率 , 显微结构 , 扫描热显微镜

电泳沉积制备氮化铝陶瓷的研究

薛剑峰 , 李军 , 周国红 , 张海龙 , 王士维

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.01151

采用电泳沉积法成功制备相对密度达到61.9%的均匀氮化铝素坯, 经无压烧结后可获得热导率为200W/(m·K)的氮化铝陶瓷. 研究表明, 以无水乙醇为溶剂、加入0.1wt%聚丙烯酸(PAA)做分散剂、pH值控制在9.7左右的悬浮液具有最佳分散性. 电泳沉积(EPD)成型比干压成型制备的预烧体孔容减小, 比湿法成型制得的预烧体大孔显著减少. 用扫描电子显微镜(SEM)对三种不同成型方法制得氮化铝陶瓷的显微结构进行了研究, 结果表明, EPD法所得氮化铝陶瓷的显微结构均匀, 晶粒尺寸5μm左右.

关键词: 电泳沉积 , 氮化铝 , 热导率 , 显微结构

超细AlN粉体合成与陶瓷制备研究

王宇 , 谢建军 , 汪暾 , 丁毛毛 , 章蕾 , 雷芳 , 施鹰

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2017.04.024

采用湿化学法,将异丙醇铝盐与有机碳源蔗糖混合,在一定温度及pH值下制成干凝胶,然后在高温下将干凝胶中的铝盐与碳源进行化学分解,并通过碳热还原发生氮化反应,制得中位粒径约为1.0μm,含氧量低、无杂相的超细AlN粉体.最后,通过添加CaF2-Y2O3二元烧结助剂,利用无压烧结技术成功制得相对密度超过99.0%,热导率>180 W/(m·℃)的AlN陶瓷.

关键词: 氮化铝 , 湿化学法 , 醇盐水解 , 碳热还原 , CaF2-Y2O3烧结助剂

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