2024-11-05
氮化物陶瓷具有高熔點、高硬度、高強度和優良的熱學、電學性能,廣泛應用于冶金、化工、電子等領域。主要氮化物陶瓷如Si3N4、BN、AlN在高溫下不熔融而直接升華分解,分解溫度或熔點接近或高于2000℃。氮化物陶瓷基板燒結技術包括熱壓燒結、放電等離子體燒結、氣壓燒結、無壓燒結和熱等靜壓燒結等。燒結助劑的選擇和配比對氮化物陶瓷的燒結性能有重要影響,優化燒結溫度和時間可以提高陶瓷的致密性和性能。未來發展趨勢包括開發新型燒結助劑和探索低溫燒結技術,以提高陶瓷材料的導熱性能和降低能耗。
2024-10-22
在氧化鋁陶瓷燒結過程中,預防裂紋的產生需綜合考慮多個因素:控制燒結溫度和升溫速率、優化冷卻速度和均勻性、使用燒結助劑、預加熱處理、優化激光功率和掃描策略、控制熱膨脹系數匹配、燒成氣氛控制、應力集中和結構設計、加工和組裝過程控制、環境因素和化學腐蝕防護。這些措施有助于減少材料內部應力分布不均,提高陶瓷材料的致密化和性能,從而有效預防裂紋的產生,提升材料質量和可靠性。
2023-12-07