CN104878270A - 一种金属陶瓷复合材料 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种金属陶瓷复合材料,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,10%-45%;Al2O3,30%-40%;Al,20%-30%;Cu,5%-40%。本发明选用高导热AlN的陶瓷颗粒作为增强相,采用压力浸渗工艺制备热沉和散热基片用AlN/Al梯度复合材料。
Description
【技术领域】
本发明涉及一种金属陶瓷复合材料。
【背景技术】
金属陶瓷复合材料是由一种或几种陶瓷相与金属相或合金(也叫基体)所组成的复合材料。金属陶瓷中的陶瓷相是具有高熔点、高硬度的氧化物或难熔化合物,金属相主要是过渡元素(铁、钴、镍、铬、钨、钼等)及其合金。根据各组成相所占百分比不同,金属陶瓷分为以陶瓷为基质和以金属为基质两类。陶瓷基金属陶瓷主要有以下几类:①氧化物基金属陶瓷,以氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化铍等为基体,与金属钨、铬或钴复合而成,具有耐高温、抗化学腐蚀、导热性好、机械强度高等特点,可用作导弹喷管衬套、熔炼金属的坩埚和金属切削刀具。②碳化物基金属陶瓷。以碳化钛、碳化硅、碳化钨等为基体,与金属钴、镍、铬、钨、钼等金属复合而成,具有高硬度、高耐磨性、耐高温等特点,用于制造切削刀具、高温轴承、密封环、捡丝模套及透平叶片。③氮化物基金属陶瓷。以氮化钛、氮化硼、氮化硅和氮化钽为基体,具有超硬性、抗热振性和良好的高温蠕变性,应用较少。
金属陶瓷复合材料兼有金属和陶瓷的优点,它密度小、硬度高、耐磨、导热性好,不会因为骤冷或骤热而脆裂。金属陶瓷既具有金属的韧性、高导热性和良好的热稳定性,又具有陶瓷的耐高温、耐腐蚀和耐磨损等特性,因此,金属陶瓷复合材料得到广泛地应用。
【发明内容】
本发明要解决的技术问题是克服上述缺陷,提供一种导热性好、热膨胀率低、耐高温、耐腐蚀和耐磨损的金属陶瓷复合材料。
一种金属陶瓷复合材料,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,10%-45%;Al2O3,30%-40%;Al,20%-30%;Cu,5%-40%。
优化地,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,45%;Al2O3,30%;Al,20%;Cu,5%。
优化地,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,20%;Al2O3,30%;Al,25%;Cu,25%。
优化地,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,30%;Al2O3,35%;Al,20%;Cu,15%。
优化地,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,40%;Al2O3,20%;Al,30%;Cu,10%。
由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本发明选用高导热AlN的陶瓷颗粒作为增强相,采用压力浸渗工艺制备热沉和散热基片用AlN/Al梯度复合材料。
【具体实施方式】
本发明为一种金属陶瓷复合材料,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,10%-45%;Al2O3,30%-40%;Al,20%-30%;Cu,5%-40%。
在实施例1中,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,45%;Al2O3,30%;Al,20%;Cu,5%。
在实施例2中,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,20%;Al2O3,30%;Al,25%;Cu,25%。
在实施例3中,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,30%;Al2O3,35%;Al,20%;Cu,15%。
在实施例4中,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,40%;Al2O3,20%;Al,30%;Cu,10%。
相较于传统的SiC陶瓷材料,AlN陶瓷具有更低的热膨胀系数、高的热导率以及良好的力学性能,鉴于此,本发明选用高导热AlN的陶瓷颗粒作为增强相,采用压力浸渗工艺制备热沉和散热基片用AlN/Al梯度复合材料。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,尽管参照前述实例施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解,其依据可以对前述各实施例记载的技术方案进行修改,或对其部分技术特征进行等同替换,而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明技术方案的精神和范畴。
Claims (5)
1.一种金属陶瓷复合材料,其特征在于,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,10%-45%;Al2O3,30%-40%;Al,20%-30%;Cu,5%-40%。
2.根据根据权利要求1所述的金属陶瓷复合材料,其特征在于,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,45%;Al2O3,30%;Al,20%;Cu,5%。
3.根据权利要求1所述的金属陶瓷复合材料,其特征在于,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,20%;Al2O3,30%;Al,25%;Cu,25%。
4.根据权利要求1所述的金属陶瓷复合材料,其特征在于,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,30%;Al2O3,35%;Al,20%;Cu,15%。
5.根据权利要求1所述的金属陶瓷复合材料,其特征在于,该金属陶瓷复合材料各组分重量百分比如下:AlN,40%;Al2O3,20%;Al,30%;Cu,10%。
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Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105821276A (zh) * | 2016-05-24 | 2016-08-03 | 刘和来 | 一种金属陶瓷材料 |
CN106007808A (zh) * | 2016-05-24 | 2016-10-12 | 刘和来 | 陶瓷表面镀膜方法 |
CN106702223A (zh) * | 2017-01-04 | 2017-05-24 | 佛山市海科知识产权交易有限公司 | 一种led散热基板材料及制备方法 |
CN106756413A (zh) * | 2016-11-26 | 2017-05-31 | 安徽瑞研新材料技术研究院有限公司 | 一种金属陶瓷复合材料 |
CN106756384A (zh) * | 2016-11-26 | 2017-05-31 | 安徽瑞研新材料技术研究院有限公司 | 一种耐高温陶瓷合金材料及其制备方法 |
CN106957981A (zh) * | 2017-04-12 | 2017-07-18 | 芜湖扬展新材料科技服务有限公司 | 一种硬质合金材料 |
CN110578082A (zh) * | 2019-06-20 | 2019-12-17 | 西安工业大学 | 一种高强高导热率铁基合金及其制备方法 |
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Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105821276A (zh) * | 2016-05-24 | 2016-08-03 | 刘和来 | 一种金属陶瓷材料 |
CN106007808A (zh) * | 2016-05-24 | 2016-10-12 | 刘和来 | 陶瓷表面镀膜方法 |
CN106007808B (zh) * | 2016-05-24 | 2018-11-02 | 刘和来 | 陶瓷表面镀膜方法 |
CN106756413A (zh) * | 2016-11-26 | 2017-05-31 | 安徽瑞研新材料技术研究院有限公司 | 一种金属陶瓷复合材料 |
CN106756384A (zh) * | 2016-11-26 | 2017-05-31 | 安徽瑞研新材料技术研究院有限公司 | 一种耐高温陶瓷合金材料及其制备方法 |
CN106702223A (zh) * | 2017-01-04 | 2017-05-24 | 佛山市海科知识产权交易有限公司 | 一种led散热基板材料及制备方法 |
CN106957981A (zh) * | 2017-04-12 | 2017-07-18 | 芜湖扬展新材料科技服务有限公司 | 一种硬质合金材料 |
CN110578082A (zh) * | 2019-06-20 | 2019-12-17 | 西安工业大学 | 一种高强高导热率铁基合金及其制备方法 |
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