国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源

email info@szyujiaxin.com
御嘉鑫LOGOSHENZHEN YUJIAXIN TECH CO.,LTD.
Технологии
Продукция
Связаться с нами
  • Email: info@szyujiaxin.com
  • Skype: +8615986816992
  • Whatsapp: +8615986816992
  • Wechat: yujiaxin-666
  • QQ: 2269845694
Ваше текущее положение:Главная страница > Технологии > Подробное описание

Как использовать порошковую металлургию для получения высокопроводящих медных / алмазных композиционных материалов?


 

Дата выпуска:[2024/1/19]
 
Радиаторы на основе металлов разрабатываются десятилетиями в области электронной упаковки и аэрокосмической промышленности. По мере того, как плотность мощности устройства продолжает расти, предъявляются более высокие требования к тепловой проводимости электронных упаковочных материалов. Сочетая композиционные материалы с высокой теплопроводностью (2200 Вт / (m ? K) и низким коэффициентом теплового расширения (8,6 ± 1) × алмаз (10 - 7 / K) с металлами, такими как медь и алюминий, они могут быть интегрированы в композиты ? металл + алмаз? с высокой теплопроводностью, регулируемым коэффициентом теплового расширения, отличными механическими и технологическими свойствами для удовлетворения строгих требований к различным электронным упаковкам. Он считается четвертым поколением электронных упаковочных материалов.
В чем преимущества алмазных / медных композитов?
В различных металлических материалах медь имеет более высокую теплопроводность (385 - 400 Вт / (m ? K) и относительно низкий коэффициент теплового расширения (17) × 10 - 6 / K) по сравнению с другими металлами, такими как алюминий, который может соответствовать полупроводникам с добавлением небольшого количества алмазного усилителя и легко получить более высокую теплопроводность. Он не только отвечает строгим требованиям современной электронной упаковки, но и обладает хорошей термостойкостью, коррозионной стойкостью и химической стабильностью, может в большей степени соответствовать требованиям экстремальных условий использования, таких как ядерная энергетика, кислотно - щелочная и сухая, влажная и холодная окружающая среда.
Как подготовиться?
Из - за высокой энергии и плохой смачиваемости интерфейса между алмазом и медью, что приводит к большому тепловому сопротивлению интерфейса, препятствует улучшению теплопроводности композитов. Таким образом, в практическом применении, чтобы получить отличные комплексные свойства материала, в дополнение к предварительной металлизации поверхности алмаза или легированию медной матрицы, процесс подготовки также должен учитывать сочетание интерфейса между алмазом и медной матрицей и дисперсию алмаза в медной матрице и многие другие факторы.
В настоящее время существует много способов приготовления алмазных / медных композиционных материалов, таких как порошковая металлургия, химическое осаждение, механическое сплавление, струйное осаждение, литье и т. Д. Среди них порошковая металлургия из - за простой технологии подготовки, отличные свойства композиционных материалов, стала одним из широко используемых методов подготовки. Этот метод позволяет равномерно смешивать медный порошок и алмазные частицы с помощью шаровой мельницы, а затем спекать, чтобы получить композиционный материал с однородной микроструктурой. Спекание как ключевое звено порошковой металлургии связано с качеством конечного продукта. В настоящее время широко используемые процессы спекания медных / алмазных композитов включают термобарическое спекание, высокотемпературное спекание и плазменное спекание при разряде.
01. Горячое спекание
Термическое спекание является методом диффузионной сварки. В качестве традиционного метода приготовления композитов основной процесс состоит в том, чтобы равномерно смешивать армированный материал с медным порошком, помещать его в форму определенной формы, нагревать в атмосфере, вакууме или защитной атмосфере и оказывать давление в одноосном направлении, чтобы процесс формования и спекания осуществлялся одновременно. Поскольку порошок спекается под давлением, порошок имеет хорошую текучесть, плотность материала высока, остаточные газы из порошка могут быть выведены, что создает стабильный и прочный интерфейс между алмазом и медью и повышает прочность соединения и термофизические свойства композита.
После предварительной металлизации алмаза Чжан и другие медные / алмазные композиты с теплопроводностью до 721Вт / (m ?K) были подготовлены методом термокомпрессионного спекания.
Преимущества: Соотношение алмаза и медного порошка может быть свободно отрегулировано в соответствии с фактическими потребностями, как традиционный метод композитной подготовки, более зрелый процесс, простые условия подготовки,
Недостатки: Этот метод опирается на управление параметрами спекания и добавление активных элементов для оптимизации интерфейса соединения, но при этом ограничен устройством и пресс - формой. Он также подвергается осевому одностороннему давлению, что приводит к меньшим размерам материала и более странным формам.
02. Сверхтемпературное спекание при высоком давлении
Механизм высокотемпературного метода сверхвысокого давления аналогичен методу спекания при тепловом давлении, за исключением того, что давление относительно велико и обычно составляет 1 - 10 GPA. Используя более высокую температуру и давление, можно быстро спечь и сформировать смешанный порошок за короткое время.
Для достижения высокого давления обычно используется шестиугольный верхний пресс сверхвысокого давления. В кубических полостях высокого давления композит высокой плотности может быть получен путем одновременного давления на шесть поверхностей, а порошок в полости одновременно подвергается силе со всех шести поверхностей.
Yoshida et al. успешно изготовили композиционные материалы из алмазов / меди с теплопроводностью 742Вт / (m ?K) при высоких температурах и давлении 1150 - 1200°C и 4.5GPA. Среди них размер алмазных частиц составляет 90 - 110 мкм, а доля объема - 70%.
Преимущества: высокая плотность, короткое время подготовки, высокая эффективность. При более высокой доле объема алмаза прямое соединение между высокотемпературными и высоковольтными алмазами может привести к сверхвысокой теплопроводности.
Недостатки: для этого требуется специальное оборудование и высокие условия, которые являются дорогостоящими и не могут полностью решить проблему трудного соединения алмаза и меди.
03. Искровое плазменное спекание
Спекание искровой плазмы (SPS) - это процесс, который оказывает высокоэнергетический импульсный ток на порошок и оказывает определенное давление, чтобы стимулировать плазму между частицами. Столкновение поверхности контакта между высокоэнергетическими частицами и частицами, возникающими в результате разряда, активирует поверхность частицы и обеспечивает сверхбыстрое уплотнение спекания.
После предварительной обработки хромированием алмаза, при температуре спекания 800 - 1000°C, давлении спекания 30MPA, скорости нагрева 100°C / min и времени изоляции 5min, был подготовлен алмазный / медный композит с теплопроводностью 503,9W / (m ?K).
Преимущества: во время спекания SPS между частицами порошка существует положительное взаимодействие, которое требует более низкой температуры спекания (обычно 800 - 950 °C), более низкого давления (50 - 80 МПа), очень короткого времени и экономии энергии.
Недостатки: процесс спекания трудно точно контролировать, а контроль состава и толщины интерфейса также имеет определенные трудности. Изготовленные композиты имеют несколько более низкую плотность и не могут быть изготовлены сложные детали.
Резюме
Алмазные / медные композиты не только обладают высокой теплопроводностью (обычно до 600 Вт / (m ? K)), но и имеют коэффициент расширения, соответствующий электронному полупроводниковому упаковочному материалу. Порошковая металлургия из - за ее простой технологии подготовки, отличные свойства композитов, стала одним из широко используемых методов подготовки. Однако его применение ограничено неспособностью полностью решить проблему теплового сопротивления интерфейса между алмазом и медью, а также сложностью подготовки деталей сложной формы. В будущем исследования композитов на основе меди с высокой теплопроводностью должны быть сосредоточены на улучшении соединения интерфейса и теплопроводности между теплопроводными армированными материалами и матрицами (например, преметаллизация алмазов и сплав на основе меди) для оптимизации общей теплопроводности композитов и достижения экономически эффективного применения высокопроводных композитов на основе меди.



国产精品加勒比_一区二区三区欧美成人_在线欧美一区_欧美自拍资源在线_欧美一区二区综合_相泽南亚洲一区二区在线播放_亚洲韩国在线_一区二区三区国产盗摄_一区二区在线观看网站_99re资源
亚洲大片在线| 亚洲视频中文| 日韩在线三级| 玛丽玛丽电影原版免费观看1977| 老牛嫩草一区二区三区日本| 亚洲精品在线免费| av不卡免费看| 欧美亚洲免费在线| 99在线免费观看视频| 精品国产乱码久久久久久108| 九九九九久久久久| 精品久久久久久综合日本 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 国产一区在线观| 日韩免费电影一区二区| 久久精品亚洲| 国产一级二级三级精品| 国产精品一区二区三区免费观看 | 欧美/亚洲一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 国产精品v欧美精品∨日韩| 国产精品对白一区二区三区| 中文字幕久精品免| 亚洲精品精选| 亚洲国产精品日韩| 精品在线视频一区二区三区| 色综合久久88色综合天天提莫| 欧美不卡福利| 欧美最大成人综合网| 欧美裸体网站| 欧美人与性禽动交精品| 久久爱av电影| 日韩欧美精品久久| 一级特黄录像免费播放全99| 亚洲资源视频| 亚洲欧美亚洲| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 99热这里只有精品8| 久久xxxx| 国产区日韩欧美| 久久综合久久综合这里只有精品| 久久精品午夜一区二区福利| 日本免费高清一区二区| 亚洲在线视频一区二区| 国内视频精品| 亚洲一区二区三区涩| 国产精品区二区三区日本| 蜜桃在线一区二区三区精品| 亚洲在线色站| 国产美女一区| 蜜桃导航-精品导航| 欧美成人蜜桃| 免播放器亚洲| 欧美亚洲免费高清在线观看| 中文字幕在线亚洲三区| 国产视频一区在线观看一区免费| 久久看片网站| 亚洲欧美日产图| 日韩一区二区免费看| 99国精产品一二二线| 日韩久久精品一区二区三区| 欧美日本久久| 不卡一卡2卡3卡4卡精品在| 日韩精品一线二线三线| 日韩一区二区免费看| 国外成人在线视频网站| 欧美三级黄美女| 豆国产97在线| 国内成人在线| 久久精品第九区免费观看| 国产精品videossex久久发布| 老司机免费视频久久| 制服丝袜综合日韩欧美| 7777精品久久久大香线蕉小说| 日韩色妇久久av| 国产日韩欧美一区| 五月天久久综合网| 久久国产精品一区二区三区四区 | 在线观看欧美激情| 久久精品一区二区三区中文字幕 | 国产婷婷精品| 一区二区三区观看| 国产另类第一区| 伊人久久婷婷| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲一区二区毛片| 亚洲一区二区免费视频软件合集| 91精品天堂| 亚洲伦伦在线| 亚洲日本精品一区| 久久av一区二区| 久久午夜精品| 日韩亚洲不卡在线| 欧美日韩天堂| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 成人激情av| 亚洲一级在线| 国产综合欧美| 一区二区成人国产精品| 欧美日韩精品一区| 国语精品中文字幕| 91超碰在线电影| 国产情侣久久| 一区二区三区偷拍| 亚洲视频中文| 国产精品videossex久久发布| 色99中文字幕| 免费精品视频一区| 久久久久久精| 精品一区二区日本| 国产免费高清一区| 国产精品国产三级国产专区53| 久久国产精品毛片| 久久av免费一区| 久久精品二区三区| 国产农村妇女精品一二区| 亚洲婷婷在线| 影音先锋中文字幕一区二区| 韩国一区二区三区在线观看 | 91高跟黑色丝袜呻吟在线观看| 亚洲另类黄色| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 99精品免费网| 午夜在线精品偷拍| 亚洲免费婷婷| 久久亚洲综合网| 国产精品一区二区你懂得| 国产精品久久精品视| 久久艹中文字幕| 日韩av一区二区三区美女毛片| 久久精品日产第一区二区三区乱码 | 成人动漫在线观看视频| 999热视频| 精品综合在线| 日韩欧美在线电影| 国产一区观看| 亚洲欧美日韩国产| 老司机久久99久久精品播放免费| 成人在线观看av| 日本午夜精品一区二区| 夜夜春亚洲嫩草影视日日摸夜夜添夜| 亚洲高清123| 在线不卡欧美| 久久国产一区| 欧美日韩另类综合| 欧美日韩喷水| 91福利入口| 日韩中文一区| 国产视频久久| 久久久一本精品99久久精品66| 亚洲精品一区二| 亚洲精品日韩久久| 国产精品久久久久久久小唯西川 | 欧美日本韩国在线| 国产精品初高中精品久久| 亚洲综合精品四区| 日本亚洲欧洲精品| 亚洲福利免费| 国产一区免费在线观看| 中文字幕一区二区三区有限公司 | 亚洲狼人精品一区二区三区| 久久久久久黄| 性欧美videosex高清少妇| 99伊人成综合| 日本精品视频一区| 亚洲精品自在在线观看| 精品欧美国产一区二区三区不卡| 资源网第一页久久久| 久久久久高清| 欧美91精品| 国产专区一区二区| 在线免费观看欧美| 免费h精品视频在线播放| 亚洲久色影视| 神马影院一区二区三区| 久久精品中文| 欧美精品午夜| 免费日韩电影在线观看| 国产亚洲毛片在线| 亚洲欧美日韩国产成人综合一二三区| 亚洲欧美视频| 欧美激情1区2区3区| 精品国产免费久久久久久尖叫| 亚洲黄网站黄| 日韩av高清在线播放| 91视频99| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲精品白虎| 久久精品国产一区二区三区不卡| 一区二区三区视频在线播放| 日韩免费中文专区| 国产一区二区三区黄| 国产精品久久久一区二区三区| 亚洲一区二区在线看| 久久精品欧美| 粉嫩av四季av绯色av第一区| 中国成人亚色综合网站| 午夜久久tv| 午夜久久资源| 欧美日韩高清免费|