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![氮化铝陶瓷](https://www.shukui.net/cover/27/30204914.jpg)
- 李小雷著 著
- 出版社: 北京:冶金工业出版社
- ISBN:9787502451257
- 出版时间:2010
- 标注页数:233页
- 文件大小:22MB
- 文件页数:248页
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图书目录
1 绪论1
1.1 引言1
1.2 AlN的结构和性能3
1.2.1 AlN的结构3
1.2.2 AlN的性能4
1.3 AlN的应用领域7
1.3.1 基体材料和组件封装材料7
1.3.2 耐热冲和热交换材料12
1.3.3 其他方面的应用13
1.4 AlN的热导率15
1.4.1 AlN陶瓷的导热机理15
1.4.2 影响AlN陶瓷热导率的主要因素16
1.5 AlN陶瓷的研究历程19
2 AlN陶瓷的制备21
2.1 AlN粉体的制备21
2.1.1 铝粉直接氮化法21
2.1.2 高温自蔓延法24
2.1.3 碳热还原法25
2.1.4 气相法29
2.1.5 有机盐裂解法30
2.2 AlN粉体的成型31
2.2.1 干压法成型31
2.2.2 等静压成型32
2.2.3 流延成型34
2.2.4 注射成型35
2.3 AlN陶瓷的烧结36
2.3.1 引言36
2.3.2 常压烧结38
2.3.3 反应烧结39
2.3.4 放电等离子烧结41
2.3.5 微波烧结45
2.3.6 热压烧结49
2.3.7 高压烧结52
2.3.8 AlN的低温烧结53
3 原材料及实验方法57
3.1 试验用材料57
3.1.1 AlN粉体57
3.1.2 其他原料59
3.2 高温高压技术59
3.2.1 引言59
3.2.2 实验用高温高压设备简介60
3.2.3 压力和温度控制系统66
3.2.4 压力和温度的标定68
3.2.5 高压设备的高精度控制系统72
3.2.6 腔体介质材料的选择72
3.2.7 加热源石墨77
3.3 高压烧结腔体设计77
3.4 高压烧结AlN陶瓷制备工艺流程78
3.4.1 高压烧结AlN陶瓷工艺流程简介78
3.4.2 AlN陶瓷制备工艺80
3.5 分析与测试82
3.5.1 AlN粉体的表征82
3.5.2 组织结构分析83
3.5.3 AlN物理性能测试与表征84
4 纯AlN粉体的高压烧结研究88
4.1 引言88
4.2 AlN粉体的高压烧结特性88
4.2.1 实验方法89
4.2.2 AlN粉体的高压烧结性能90
4.2.3 粉体的颗粒度对AlN烧结性能的影响93
4.3 高压烧结纯AlN陶瓷的物相分析95
4.4 高压烧结纯AlN陶瓷的微观结构96
4.4.1 高压烧结时间对AlN显微结构的影响96
4.4.2 高压烧结温度对AlN显微结构的影响99
4.5 高压烧结纯AlN陶瓷的热导率102
4.6 本章内容在国外期刊发表的论文104
5 添加烧结助剂的AlN陶瓷的高压烧结116
5.1 引言116
5.2 AlN陶瓷高压烧结助剂的选择117
5.2.1 烧结助剂的选择原则117
5.2.2 热力学分析118
5.3 添加氧化镧的AlN陶瓷的高压烧结122
5.3.1 La2O3含量对AlN陶瓷烧结性能的影响122
5.3.2 X射线衍射分析123
5.3.3 温度对AlN高压烧结的影响124
5.3.4 微观结构分析125
5.3.5 拉曼光谱分析127
5.4 添加Y2O3的AlN陶瓷的高压烧结129
5.4.1 Y2O3含量对AlN陶瓷烧结性能的影响129
5.4.2 温度对AlN烧结性能的影响130
5.4.3 显微结构分析131
5.4.4 X射线衍射分析133
5.4.5 添加Y2O3的AlN晶界相分布及其热导率135
5.5 添加复合助剂的AlN的高压烧结138
5.5.1 复合助剂的选择138
5.5.2 实验139
5.5.3 结果与讨论140
5.6 本章内容在国外期刊发表的论文146
6 高压烧结AlN陶瓷的结构调整与性能改善159
6.1 引言159
6.2 实验设计与工艺过程159
6.2.1 高压热处理160
6.2.2 常压热处理160
6.2.3 测试方法161
6.3 结果与讨论161
6.3.1 高压热处理工艺161
6.3.2 热处理AlN试样密度的变化162
6.3.3 高压热处理的X射线衍射分析163
6.3.4 热处理对AlN试样微观结构的调整164
6.3.5 高压热处理AlN晶粒生长动力学分析171
6.3.6 高压热处理AlN陶瓷的导热性能176
7 高压烧结AlN陶瓷的残余应力179
7.1 引言179
7.2 残余应力拉曼光谱测试技术179
7.3 AlN高压烧结体残余应力181
7.3.1 试样的制备181
7.3.2 残余应力的测试182
7.3.3 烧结时间对残余应力的影响183
7.4 残余应力产生的原因及消除方法184
7.4.1 残余应力产生的原因184
7.4.2 残余应力的消除185
7.5 本章内容在国外期刊发表的论文187
8 AlN陶瓷的高压烧结机理197
8.1 引言197
8.2 陶瓷烧结理论的研究进展198
8.2.1 烧结过程的基本类型198
8.2.2 烧结过程及其物质传递199
8.2.3 烧结理论研究进展201
8.2.4 高压烧结机理的研究概况203
8.3 冷高压下AlN粉体的致密性变化及晶粒碎化行为204
8.3.1 实验方法204
8.3.2 冷高压对AlN致密性的影响204
8.3.3 AlN粉体在冷高压下的晶粒碎化行为206
8.4 AlN粉体的高压烧结机理210
8.4.1 高压烧结的驱动力211
8.4.2 高压烧结初期的致密化机理211
8.4.3 高压烧结后期的致密化机理214
9 结论与展望219
9.1 结论219
9.2 展望222
参考文献225