2024-05-21
14工业技术 复相陶瓷材料由于其优异的热学、力学性能而广泛应用于能源、 航空航天、机械、汽车、电子等领域 [1] 。有关 AlN-SiC 复相陶瓷材料 的室温和高温力学性能 、耐高温抗氧化性能,国内外已进行了较多的 研究 [2] ,而对其热学性能的研究(如导热性能)则刚刚起步。导热性 能是许多应用场合要求的重要性能之一,特别是在高真空大功率电子 器件中 [3] 。所以,作者采用热压烧结工艺制备 AlN-SiC复相陶瓷材料, 研究了该复相陶瓷材料的物相组成以及 SiC 的含量对其导热性能的影 响。 1 试样制备和试验方法 ( 1)试样制备试验。原料有: AlN 粉,北京钢铁总院生产,平 均粒径小于 0.5 μ m ,纯度 99.9% ; SiC 粉,潍坊邦德特种材料有限公 司生产,平均粒径 0.5~ 0.7 μ m,纯度98.5% ;Y2O3 粉,上海跃龙化 工厂生产,纯
烧结温度对AlN-SiC复合材料导热性能的影响
CCSiC复合材料的导热性能及其影响因素
第26卷 第1期中 国 塑 料vol.26,no.1 2012年1月china plasticsjan.,2012 pe-hd复合材料导热性能及力学性能的研究 成 敏,韦亚兵,张云灿 * (南京工业大学材料科学与工程学院,江苏南京210009) 摘 要:通过双螺杆挤出机制备了高密度聚乙烯(pe-hd)/石墨/caco3增韧母料复合材料,并研究了石墨的表面处 理、粒径、含量以及caco3增韧母料含量对复合材料导热性能及力学性能的影响。结果表明,偶联剂ndz201对石墨 表面具有较好的处理效果。石墨颗粒直径越小,复合材料的热导率及综合力学性能越高。caco3增韧母料能明显提 高复合材料的热导率及缺口冲击强度。pe-hd/石墨/增韧母料250b的质量比为45/30/25时,复合材料的热导率可 达1.72w/(m·k),其缺口冲击强度与纯pe-hd相近
为了解建筑材料导热性能对人体生理的影响,以三因素理论和心理生理学方法为指导,测试了人体在接触不同建材时自主神经系统和中枢神经系统的重要指标:心率变异系数、动态连续血压和脑波频率的变化,并根据材料的物性因子和受验者的主观评价进行了联合分析.结果显示:在与建筑材料的接触过程中,人体生理指标中的心电rr间期均值减小、血压上升、脑电α波受抑制、β波增强,说明此时人体交感神经活动取得优势,副交感神经活动则暂时被抑制又随后恢复,交感-副交感神经能保持均衡性,但长期接触金属和石材会有失衡危险;建筑材料的密度和导热性是导致上述人体生理指标变化程度的决定性影响因素.
复合材料的热性能是复合材料重要物理性能之一,其内容包括二个方面:材料的热基础物性和耐热性。热基础物性是热功能材料的最重要性质,而耐热性则与力学性能并列为结构复合材料最重要的二项物性。1热基础物性1.1热膨胀系数复合材料的热膨胀系数基本上可按复合规则加以估算:αc=αm(1-vf)+αfvf式中:α为热膨胀系数;vf为填料的容积分数;c、m、f分别代表复合材料、基体和填料。
为了改善煤矿液压机立柱的耐磨及耐蚀性能,采用复合电镀在45钢表面获得了表面光洁平正、结合紧密的ni-sic复合镀层,并测试了涂层的硬度、耐磨性能及在模拟矿井溶液中的耐蚀性能。结果表明:复合镀层的硬度与耐磨性能随着镀液中sic颗粒的含量上升而上升,在镀液中碳化硅颗粒含量30g/l时,镀层的显微硬度、耐磨性能最高;sic颗粒的加入降低了镀层的耐蚀性能,且sic颗粒含量越高镀层的耐蚀性能越差。
以聚碳硅烷(pcs)为陶瓷先驱体,采用pip工艺制备3d-bcf/sic复合材料,研究了首周期不同工艺条件对材料性能的影响。结果表明:首周期1600℃真空裂解的cf/sic复合材料性能最优,弯曲强度和断裂韧性分别达到497mpa和29.6mpa·m^1/2;首周期采用缓慢降温可以小幅度地提高cf/sic复合材料的力学性能。
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空调用纳米复合相变蓄冷材料导热性能的研究——文章对比分析了水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷及气体水合物蓄冷技术的优缺点,提出在常规空调中采用纳米复合材料相变蓄冷技术,针对目前空调用有机相变蓄冷材料普遍存在导热系数低、传热性能差的缺点,采用在其中添加...
对比分析了水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷及气体水合物蓄冷技术的优缺点,提出在常规空调中采用纳米复合材料相变蓄冷技术,针对目前空调用有机相变蓄冷材料普遍存在导热系数低、传热性能差的缺点,采用在其中添加纳米颗粒来改善介质的导热性能,对其导热性能进行了实验研究.结果表明:加入纳米tio2颗粒后,有效地提高了有机相变蓄冷材料的导热系数.
阐述了目前常用的3大类基片材料,即塑料基、金属基和陶瓷基材料,比较了3类材料的性能,得出了陶瓷基材料是综合性能较好的基片材料的结论,并比较了目前陶瓷基片材料中的al2o3、aln、beo、sic的性能,认为sic作为基片材料具有良好的发展前景;针对单相sic陶瓷固有脆性导致难以大尺寸成型的问题,提出了使用c/sic复合材料制备基片材料的可能性,并综述了c/sic复合材料的制备工艺,比较了3种工艺(pip、cvi、lsi)所制备的材料的性能,认为液相渗硅(lsi)c/sic复合材料制备大尺寸封装基片材料是未来最具前景的发展方向。
储能系统中由于部分相变材料存在热导率低的问题,使系统的传热性能变差,储能和释能时间增加,进而降低了系统的整体效能。研究者们针对这个问题进行了大量的研究并取得了一些有价值的研究成果。文章对近年来国内外在提高相变材料热导率方面的研究进行了综合分析,介绍了四种主要的强化方法,分别是加入金属颗粒、碳纤维、膨胀石墨和纳米粒子,并探讨了今后提高相变材料热导率工作的研究重点,提出碳纤维和纳米粒子两种物质强化传热的性能优越,加强这两方面的研究具有重要的应用意义。
提出了一种c/sic复合材料的连接方法:在线气相穿刺连接。该方法是在c/sic复合材料制备的最后一步——sic沉积过程中,对待连接件进行c纤维束穿刺,穿刺后继续沉积sic,最终在完成复合材料制备的同时,结束复合材料的连接过程。采用该方法,对2d和3dc/sic复合材料进行了在线气相穿刺连接。结果表明:在线气相穿刺连接所得接头热物理和热化学相容性好,连接应力低,拉伸强度可达82mpa,连接过程不影响构件的使用温度,是一种适合于纤维增韧陶瓷基复合材料的连接方法。
一.项目简介光学级sic/al复合材料对材料稳定性设计以及材料品质要求很高,国外对此技术严格保密。哈尔滨工业大学金属复合材料与工程研究所经过二十余年的研究和试验,打破了国外的技术封锁,突破了材料热物理性能设计、高致密度制备、稳定化热处理等关键技术,材料的微屈服强度和交变温度场下的尺寸稳定性均优于铍材,
对张家口至承德高速公路沥青路面材料分别进行了3、6、9、12、15、18、21、24次冻融循环试验,测试了经受不同冻融循环次数后试件的导热系数。试验发现沥青混合料导热性能随着冻融循环次数的增加而减小。上面层sma-13导热系数受冻融循环作用影响比中面层ac-20及下面层atb-25小。
pe、gpe为基材,多层石墨、石墨为填料,采用机械混炼法制备高导热塑料复合材料。sem分析表明pe/多层石墨比gpe/多层石墨复合材料的插层效果更好。研究填料对复合材料的热导率和热稳定性的影响。结果表明:导热复合材料的热导率随填料填充量的增大而增大,多层石墨的填充量达到100%时,热导率为4.15w.m-1.k-1。并且在相同填充量下pe/多层石墨较之gpe/多层石墨、pe/石墨、gpe/石墨的导热率更高。tga分析表明:填充多层石墨、石墨的导热塑料复合材料热稳定性高于未填充的pe。经研究提出,形状比(径厚比)大和导热率高的导热填料更易形成导热网链;为了不影响导热填料的分散性,可先使基体材料与填料先混合均匀再增加其韧性、黏度等。
采用改性木粉填充nbr,制成含改性木粉为0%、10%、20%、30%的nbr复合材料,研究并比对了复合材料物理性能的变化。结果表明:复合材料的硬度、100%定伸应力提高;而拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度降低;各项物理性能都随着木粉填充量的增加而增大。
对φ200mm的复合材料壳体的应变率相关性进行了试验研究。分别对准静态和应变率约为0.105s-1的动态情况进行了试验。在动态加载过程中,采用了航天四院设计的脉冲压力发生器和外压试验装置,该装置可在10~200ms将结构件加载至破坏。试验结果表明:复合材料壳体具有比较明显的应变率相关性,与准静态加载条件相比,当应变率达到0.105s-1时,φ200mm的复合材料壳体其外压承载能力可以提高1.55倍左右。
高导热性玻璃布复合基板材料 覆铜板印制板技术覆铜板资讯2011年第4期 高导热性玻璃布复合基板材料 编译龚莹 由于电路基板上安装的元件会发热,为 了提高基板的散热效果,在玻璃布复合基板 材料中大量填充粒径不同的各种无机氧化 物,以提高覆铜板导热率,得到了加工性和 耐热性优异的覆铜箔层压板. 新型的覆铜板的导热率超过1w,m?k, 在新型覆铜板上安装的发热元件的上升温 度相当于使用传统的普通型环氧玻璃布覆 铜板时的2/3.虽然在覆铜板的树脂组成中 采用了大量无机氧化物填料,但仍能确保与 传统产品同等的钻头磨损率. 1.前言 随着电子线路向高密度化,高频化推 进,设备内部的元件的密度增加,产生的热 量也相应地增加,基板的散热性越来越重 要.led属于低耗电,可以减少co:的排放 量,而且寿命长,节省空间,预计今后将会普 及,但是如果进一步提
由于电路基板上安装的元件会发热,为了提高基板的散热效果,在玻璃布复合基板材料中大量填充粒径不同的各种无机氧化物,以提高覆铜板导热率,得到了加工性和耐热性优异的覆铜箔层压板。
职位:大气环境影响评价
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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