AlN粉的防水解改性及AlN陶瓷碳熱還原燒結(jié)研究
發(fā)布時間:2021-10-08 06:33
A1N陶瓷材料導(dǎo)熱性能好、強(qiáng)度高、介電常數(shù)低,廣泛應(yīng)用于新一代半導(dǎo)體基片和電子器件封裝材料。但是A1N粉易水解,在生產(chǎn)、運輸和儲存過程中可能混入難去除的氧雜質(zhì),A1N陶瓷燒結(jié)致密度和導(dǎo)熱性能與氧雜質(zhì)有重要的關(guān)系。論文通過有機(jī)酸包裹法改善A1N粉的防水解性能,通過添加CaO/Y203/C助燒劑提高A1N陶瓷的燒結(jié)致密度和熱導(dǎo)率等性能。論文分別以油酸和棕櫚酸為表面改性劑,采用機(jī)械混合法,制備出了改性A1N粉,詳細(xì)研究了改性A1N粉在不同溫度下的水解情況。研究發(fā)現(xiàn):用棕櫚酸和吐溫80包覆處理過的A1N粉防水解性能明顯優(yōu)于用油酸和吐溫80包覆處理過的A1N粉的防水解性能,用棕櫚酸和吐溫80包覆處理過的A1N粉可以在100℃水中穩(wěn)定存在10 h以上。論文用純度為98.96 wt.%的A1N粉作為原料,采用無壓燒結(jié)法,制備了熱導(dǎo)率為113.5 W/(m·K)的A1N陶瓷,詳細(xì)研究了添加不同助燒劑(CaO、Y203、CaO-Y203、CaO-Y203-C)對A1N陶瓷燒成密度和熱導(dǎo)率的影響。研究發(fā)現(xiàn):在燒成溫度低于1750℃時,添加助燒劑的A1N陶瓷密度遠(yuǎn)低于理論密度。當(dāng)燒成溫度為1800℃時,添加...
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
AlN的晶體結(jié)構(gòu)(——Al原子;——N原子)
圖 1-2 分子導(dǎo)熱機(jī)構(gòu)示意圖[10]Fig. 1-2 Schematic diagram of molecular heat conduction mechanism屬晶體中,電子不受束縛,電子間的相互碰撞的概率因此大大增加熱機(jī)構(gòu)主要以電子導(dǎo)熱為主,聲子導(dǎo)熱對金屬晶體導(dǎo)熱可以忽略不大小與單位體積熱容、電子平均自由速度、平均自由程有關(guān)。但是度的變化有密切的關(guān)系。所以,金屬的導(dǎo)熱系數(shù)的變化又歸咎于溫大多數(shù)無機(jī)非金屬材料中,與金屬材料不同,電子是被束縛的,電子法解釋介電體的導(dǎo)熱現(xiàn)象。在介電體中,人們通常把晶格振動能量子”。在介電體熱傳導(dǎo)的過程中,晶格振動的格波和物質(zhì)的相互作用子與物質(zhì)的相互碰撞。介電體的導(dǎo)熱系數(shù)數(shù)學(xué)表達(dá)式也可以用氣體的,即:CVlV 31
華南理工大學(xué)碩士學(xué)位論文第二章 實驗原料、設(shè)備及性能表征2.1 實驗原料及設(shè)備2.1.1 實驗原料本實驗使用的 AlN 粉為中國上海肖晃納米科技有限公司生產(chǎn),其價格為 250 元/千克,產(chǎn)品規(guī)格如下:表 2-1 AlN 粉的成份分析Table 2-1Analysis of the composition ofAlN powder成份名 AlN SiO2WO3Fe2O3Co3O4V2O5Cr2O3CuO含量(%) 98.96 0.63 0.2 0.09 0.07 0.03 0.01 0.01
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Dy和Er摻雜對AlN陶瓷顯微結(jié)構(gòu)及性能的影響[J]. 姚義俊,劉斌,周凱,蘇靜. 硅酸鹽學(xué)報. 2014(09)
[2]AlN粉末在氮氧混合氣氛下抗水解性能的研究[J]. 姚義俊,劉斌,蘇靜,蔣曉龍,王濤. 南京信息工程大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(01)
[3]高氮/低氧混合氣氛下熱處理對氮化鋁粉末抗水解性能的研究[J]. 姚義俊,劉斌,蘇靜,蔣曉龍. 中國陶瓷. 2013(02)
[4]溫度對高壓燒結(jié)氮化鋁陶瓷熱導(dǎo)率的影響[J]. 王利英,李小雷,宿太超,李尚升,李曉虎. 功能材料. 2012(04)
[5]磷酸對AlN陶瓷燒結(jié)的影響[J]. 劉盟,唐建成,張宇. 中國陶瓷. 2011(04)
[6]表面涂覆氮化鋁粉末的抗水化性[J]. 姚義俊,謝愛根,李純成,丘泰. 硅酸鹽學(xué)報. 2010(05)
[7]磷酸酸洗對AlN粉末抗水解性能的影響[J]. 徐林煒,唐建成,周葉峰,劉盟,胡黨平. 中國陶瓷. 2010(04)
[8]抑制AlN微粉水化最佳熱處理制度的研究[J]. 蔡艷,王榕林,卜景龍,王志發(fā). 陶瓷. 2009(11)
[9]氮化鋁粉末的水解行為研究[J]. 徐林煒,劉盟,胡黨平,張宇,洪建明,唐建成. 應(yīng)用科技. 2009(09)
[10]碳添加劑對AlN陶瓷結(jié)構(gòu)與性能的影響[J]. 郭春生,鐘朝位,張樹人,梁劍,趙冰華,李波. 壓電與聲光. 2009(02)
碩士論文
[1]燒結(jié)助劑對AIN陶瓷力學(xué)性能及熱導(dǎo)率的影響[D]. 張志軍.大連理工大學(xué) 2010
本文編號:3423608
【文章來源】:華南理工大學(xué)廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
AlN的晶體結(jié)構(gòu)(——Al原子;——N原子)
圖 1-2 分子導(dǎo)熱機(jī)構(gòu)示意圖[10]Fig. 1-2 Schematic diagram of molecular heat conduction mechanism屬晶體中,電子不受束縛,電子間的相互碰撞的概率因此大大增加熱機(jī)構(gòu)主要以電子導(dǎo)熱為主,聲子導(dǎo)熱對金屬晶體導(dǎo)熱可以忽略不大小與單位體積熱容、電子平均自由速度、平均自由程有關(guān)。但是度的變化有密切的關(guān)系。所以,金屬的導(dǎo)熱系數(shù)的變化又歸咎于溫大多數(shù)無機(jī)非金屬材料中,與金屬材料不同,電子是被束縛的,電子法解釋介電體的導(dǎo)熱現(xiàn)象。在介電體中,人們通常把晶格振動能量子”。在介電體熱傳導(dǎo)的過程中,晶格振動的格波和物質(zhì)的相互作用子與物質(zhì)的相互碰撞。介電體的導(dǎo)熱系數(shù)數(shù)學(xué)表達(dá)式也可以用氣體的,即:CVlV 31
華南理工大學(xué)碩士學(xué)位論文第二章 實驗原料、設(shè)備及性能表征2.1 實驗原料及設(shè)備2.1.1 實驗原料本實驗使用的 AlN 粉為中國上海肖晃納米科技有限公司生產(chǎn),其價格為 250 元/千克,產(chǎn)品規(guī)格如下:表 2-1 AlN 粉的成份分析Table 2-1Analysis of the composition ofAlN powder成份名 AlN SiO2WO3Fe2O3Co3O4V2O5Cr2O3CuO含量(%) 98.96 0.63 0.2 0.09 0.07 0.03 0.01 0.01
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Dy和Er摻雜對AlN陶瓷顯微結(jié)構(gòu)及性能的影響[J]. 姚義俊,劉斌,周凱,蘇靜. 硅酸鹽學(xué)報. 2014(09)
[2]AlN粉末在氮氧混合氣氛下抗水解性能的研究[J]. 姚義俊,劉斌,蘇靜,蔣曉龍,王濤. 南京信息工程大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2014(01)
[3]高氮/低氧混合氣氛下熱處理對氮化鋁粉末抗水解性能的研究[J]. 姚義俊,劉斌,蘇靜,蔣曉龍. 中國陶瓷. 2013(02)
[4]溫度對高壓燒結(jié)氮化鋁陶瓷熱導(dǎo)率的影響[J]. 王利英,李小雷,宿太超,李尚升,李曉虎. 功能材料. 2012(04)
[5]磷酸對AlN陶瓷燒結(jié)的影響[J]. 劉盟,唐建成,張宇. 中國陶瓷. 2011(04)
[6]表面涂覆氮化鋁粉末的抗水化性[J]. 姚義俊,謝愛根,李純成,丘泰. 硅酸鹽學(xué)報. 2010(05)
[7]磷酸酸洗對AlN粉末抗水解性能的影響[J]. 徐林煒,唐建成,周葉峰,劉盟,胡黨平. 中國陶瓷. 2010(04)
[8]抑制AlN微粉水化最佳熱處理制度的研究[J]. 蔡艷,王榕林,卜景龍,王志發(fā). 陶瓷. 2009(11)
[9]氮化鋁粉末的水解行為研究[J]. 徐林煒,劉盟,胡黨平,張宇,洪建明,唐建成. 應(yīng)用科技. 2009(09)
[10]碳添加劑對AlN陶瓷結(jié)構(gòu)與性能的影響[J]. 郭春生,鐘朝位,張樹人,梁劍,趙冰華,李波. 壓電與聲光. 2009(02)
碩士論文
[1]燒結(jié)助劑對AIN陶瓷力學(xué)性能及熱導(dǎo)率的影響[D]. 張志軍.大連理工大學(xué) 2010
本文編號:3423608
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