RU2554963C2 - Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала - Google Patents

Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2554963C2
RU2554963C2 RU2013149891/03A RU2013149891A RU2554963C2 RU 2554963 C2 RU2554963 C2 RU 2554963C2 RU 2013149891/03 A RU2013149891/03 A RU 2013149891/03A RU 2013149891 A RU2013149891 A RU 2013149891A RU 2554963 C2 RU2554963 C2 RU 2554963C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
copper
diamond
workpiece
sintering
Prior art date
Application number
RU2013149891/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013149891A (ru
Inventor
Павел Аркадьевич Киселёв
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Керамет-Пермь"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Керамет-Пермь" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Керамет-Пермь"
Priority to RU2013149891/03A priority Critical patent/RU2554963C2/ru
Publication of RU2013149891A publication Critical patent/RU2013149891A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554963C2 publication Critical patent/RU2554963C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к алмазосодержащим композиционным материалам, используемым в различных областях электроники в качестве теплоотводов. Технический результат - повышение эффективности работы изделий в качестве теплоотводов при упрощении технологии их изготовления. Способ включает предварительную агломерацию порошка алмаза холодным прессованием указанного порошка и временного полимерного связующего с последующей термообработкой при температуре полного удаления летучих из временного связующего с получением пористой заготовки и окончательную его агломерацию-спекание путем инфильтрации жидким металлом. Инфильтрацию пористой заготовки при окончательной агломерации-спекании алмазного порошка осуществляют жидкой медью путем капиллярной конденсации ее паров в интервале температур 900-1000°С на заготовке и давлении в реакторе не более 36 мм рт.ст. при температуре паров меди, превышающей температуру металлируемой заготовки. 1 табл., 8 пр.

Description

Изобретение относится к алмазосодержащим композиционным материалам, используемым в различных областях электроники в качестве теплоотводов.
Известен способ изготовления изделий из алмазосодержащего композиционного материала, включающий агломерацию смеси порошков алмаза и меди пресс-камерным методом при температурах выше точки плавления меди [1. J.А. Кеrаs, N.J. Согеlla, D. Маrоwieсki, Н.L. Dаvidson: Ргос. Jnter. Symp. Microelectronics 1995, рр 28-37; 2. К. Yoshida and Н. Моrigami - Microelectronics reliability, 44(2004)303-308].
Недостатком способа является недостаточно высокая эффективность работы изделий в качестве теплоотводов из-за снижения теплопроводности материала, обусловленного разрушением алмазных частиц при их прямом контакте с расплавленной медью.
Известен также способ изготовления изделий из алмазосодержащего композиционного материала, включающий частичную агломерацию алмазного порошка пресс-камерным методом и окончательную его агломерацию при температуре ниже температуры плавления меди [К. Мизуучи, К. Иноуэ, Я. Агари, С. Ямада, Т. Тонака, М. Сучиока, Т. Такучи, Дж. Тани, М. Кавараха, Дж. Ли, Ю. Макино / Композиты "Медь-алмазные частицы", агломерированные искровым плазменным спеканием. // Наноиндустрия, 2010, № 5, с. 34-38]. В соответствии с указанным способом алмазные частицы имеют медное покрытие, их частичную агломерацию осуществляют при давлении 50 МПа и спекание - искровым плазменным методом.
Способ позволяет повысить эффективность работы изделий в качестве теплоотводов за счет увеличения теплопроводности материала.
Недостатком способа является его сложность из-за необходимости применения высоких давлений при прессовании и искрового плазменного метода - при спекании.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала, включающий частичную агломерацию порошка алмаза пресс-камерным методом и окончательную его агломерацию-спекание путем инфильтрации жидким металлом [А.А. Семерчан, Ж.Г. Маликова, В.П. Моденов, С.Г. Нуждина. К вопросу о направленной пропитке алмазных порошков при высоком давлении. ДАН СССР, 1975, т. 220, № 1, с. 78-81]. В соответствии с указанным способом в качестве инфильтрата используют расплавы медно-титановых сплавов.
Способ позволяет в какой-то мере упростить изготовление изделий.
Однако из-за необходимости применения высоких давлений при высоких температурах способ все-таки остается еще достаточно сложным.
Недостатком способа является также недостаточно высокая эффективность работы изделий в качестве теплоотводов из-за снижения теплопроводности материала, обусловленного разрушением алмазных частиц при прямом контакте с расплавленной медью.
Задачей изобретения является повышение эффективности работы изделий в качестве теплоотводов при упрощении технологии их изготовления.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала, включающем инфильтрацию мелкодисперсного порошка жидким металлом с последующей агломерацией-спеканием, в соответствии с заявляемым техническим решением перед инфильтрацией алмазного порошка производят его предварительную агломерацию путем холодного прессования пресс-композиции на основе указанного порошка и временного полимерного связующего с последующей термообработкой при температуре полного удаления летучих из временного связующего с получением пористой заготовки, а инфильтрацию пористой заготовки при окончательной агломерации-спекании алмазного порошка осуществляют жидкой медью путем капиллярной конденсации её паров в интервале температур 900-1000°С на заготовке, давлении в реакторе не более 36 мм рт. ст. при температуре паров меди, превышающей температуру металлируемой заготовки.
Осуществление предварительной агломерации порошка алмаза путем холодного прессования пресс-композиции на основе указанного порошка и временного полимерного связующего с последующей термообработкой при температуре полного удаления летучих из временного связующего с получением пористой заготовки создает условия для сохранения формы заготовки при инфильтрации в неё жидкой меди. Кроме того, при этом упрощается процесс формования, в том числе за счет снижения требований к прочности пресс-формы.
Осуществление инфильтрации жидкой медью путем капиллярной конденсации её паров в интервале температур 900-1000°С и давления в реакторе не более 36 мм рт. ст. позволяет наиболее полно заполнить поры материала заготовки медью и при этом благодаря более низкой температуре жидкокристаллической меди (меньше, чем температура её плавления) не допустить разрушения алмазных частиц при их прямом контакте с ней. При температуре ниже 900°С существенно снижается скорость конденсации паров меди. При температурах выше 1000°С повышается вероятность разрушения частиц алмаза при их прямом контакте с более нагретой жидкокристаллической или жидкой медью.
При давлении в реакторе более 36 мм рт. ст. снижается скорость испарения меди, следствием чего является снижение скорости конденсации паров меди в порах материала заготовки.
В новой совокупности существенных признаков у объекта изобретения появляется новое свойство: способность получить материал изделия без необходимости применения при высоких температурах высокого давления и при этом не допустить разрушения частиц алмаза.
Новое свойство позволяет повысить эффективность работы изделий в качестве теплоотводов при упрощении технологии их изготовления.
Способ осуществляется следующим образом.
Путем холодного прессования в пресс-форме пресс-композиции на основе алмазного порошка и временного полимерного связующего производят предварительную агломерацию указанного порошка.
Затем термообрабатывают полученную заготовку (при её размещении в свободном состоянии) при температуре полного удаления летучих из временного связующего. После этого производят инфильтрацию жидкой меди в пористую заготовку, осуществляя тем самым окончательную агломерацию-спекание алмазного порошка. При этом инфильтрацию пористой заготовки жидкой медью осуществляют путем капиллярной конденсации её паров в интервале температур 900-1000°С и давления в реакторе не более 36 мм рт. ст.
На указанный процесс пористую заготовку устанавливают в свободном состоянии.
После завершения инфильтрации меди в заготовку её охлаждают.
Ниже приведены примеры конкретного выполнения способа.
Пример 1
Изготавливали изделия в форме шайб диаметром 12 мм и высотой 5 мм.
Одним из известных способов готовили полусухую пресс-композицию на основе порошка синтетического алмаза с размером кристаллов 3-5 мкм и временного полимерного связующего, в качестве которого использовали 8%-ный раствор поливинилового спирта (ПВС) в воде. Предварительную агломерацию порошка алмаза производили путем холодного прессования в пресс-форме под давлением 300 кгс/см .
Затем отформованную заготовку(и) термообрабатывали при температуре полного удаления летучих из временного связующего. В конкретном случае термообработку проводили в среде азота при атмосферном давлении и конечной температуре 850°С.
Заготовку(и) на термообработку устанавливали в свободном состоянии.
В результате получили пористую заготовку(и).
Затем произвели окончательную агломерацию-спекание алмазного порошка в заготовке за счет инфильтрации в неё жидкой меди. Причем инфильтрацию заготовки(ок) жидкой медью осуществили путем капиллярной конденсации её паров в интервале температур 900-1000°С и давления в реакторе вакуумной установки не более 36 мм рт. ст. Для этого в реактор вакуумной установки установили тигли с медью и металлируемую(ые) заготовку(и). Заготовку(и) разместили в реакторе вакуумной установки в свободном состоянии. Заготовку(и) и тигли с медью нагрели в вакууме при давлении в реакторе не более 36 мм рт. ст., в конкретном случае - при 1 мм рт. ст., до температуры 900°С. При достижении заготовкой температуры 900°С на тиглях с медью установили температуру 980°С, для чего произвели их подогрев дополнительным нагревателем, имеющим автономный источник питания.
После трёхчасовой выдержки заготовки при 900°С осуществили медленный (в течение 4-х часов) подъем температуры на заготовке до 1000°С, одновременно поддерживая на тиглях с медью температуру, превышающую температуру заготовки на 80°С. Благодаря наличию у паров меди более высокой температуры, чем на заготовке, в окрестности заготовки возникает состояние пересыщенных паров меди, что вызывает их капиллярную конденсацию. При этом ультрамелкие размеры пор заготовки способствуют протеканию капиллярной конденсации паров меди, а не капиллярной пропитки конденсатом паров меди. На самом деле, какой величины перепад температур между парами меди и заготовкой следует установить для более полного заполнения пор медью, определить достаточно сложно, т.к. величина пересыщенного состояния паров меди в той или иной степени снимается утечкой их из реакторного пространства в вакуумную систему. И чем больше предполагаемая величина снятия пересыщенного состояния, тем больший перепад температур следует установить для её компенсации. После шестичасовой выдержки при температуре заготовки 1000°С и температуре тиглей с медью 1080°С заканчивается процесс капиллярной конденсации паров меди.
Затем заготовку(и) охлаждают при температуре заготовки, на 10-20°С превышающей температуру тиглей с медью.
Свойства полученного материала приведены в таблице.
Figure 00000001
Остальные примеры, где примеры 1, 2 соответствуют заявляемым пределам, а примеры 3-8 с отклонением от них, приведены в таблице.
Здесь же приведены свойства алмаз-металлосодержащего композиционного материала, полученного в соответствии со способом-прототипом (пример 9), хотя само изготовление указанным способом нами не производилось.
На основе анализа указанной таблицы можно сделать следующие выводы:
Изготовление изделий в соответствии с заявляемым способом (примеры 1, 2)
позволяет получить материал с высокими значениями теплопроводности материала, находящимися на уровне значений теплопроводности материала, полученного в соответствии со способом-прототипом,
Проведение капиллярной конденсации паров меди при температуре изделия ниже температуры 900°С приводит к снижению эффективности указанного процесса, следствием чего является либо снижение теплопроводности материала из-за сравнительно низкой его плотности (пример 3), либо существенное увеличение длительности процесса (пример 4).
Проведение капиллярной конденсации паров меди при давлении в реакторе более 36 мм рт. ст. приводит к уменьшению теплопроводности материала из-за снижения его плотности (примеры 5 и 6),
Проведение капиллярной конденсации паров меди при температуре выше температуры 1000°С приводит к уменьшению теплопроводности материала из-за разрушения алмазных частиц при их контакте с жидкой медью.

Claims (1)

  1. Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала, включающий инфильтрацию мелкодисперсного порошка жидким металлом с последующей агломерацией-спеканием, отличающийся тем, что перед инфильтрацией алмазного порошка производят его предварительную агломерацию путем холодного прессования пресс-композиции на основе указанного порошка и временного полимерного связующего с последующей термообработкой при температуре полного удаления летучих из временного связующего с получением пористой заготовки, а инфильтрацию пористой заготовки при окончательной агломерации-спекании алмазного порошка осуществляют жидкой медью путем капиллярной конденсации ее паров в интервале температур 900-1000°C на заготовке, давлении в реакторе не более 36 мм рт.ст. при температуре паров меди, превышающей температуру металлируемой заготовки.
RU2013149891/03A 2013-11-07 2013-11-07 Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала RU2554963C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149891/03A RU2554963C2 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149891/03A RU2554963C2 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013149891A RU2013149891A (ru) 2015-05-20
RU2554963C2 true RU2554963C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53283694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149891/03A RU2554963C2 (ru) 2013-11-07 2013-11-07 Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554963C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2171691A (en) * 1937-01-02 1939-09-05 J L Skuttle Co Humidifier
US5783316A (en) * 1994-05-20 1998-07-21 Regents Of The University Of California Composite material having high thermal conductivity and process for fabricating same
US6447852B1 (en) * 1999-03-04 2002-09-10 Ambler Technologies, Inc. Method of manufacturing a diamond composite and a composite produced by same
RU2478455C1 (ru) * 2012-02-10 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук Способ изготовления алмазного инструмента

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2171691A (en) * 1937-01-02 1939-09-05 J L Skuttle Co Humidifier
US5783316A (en) * 1994-05-20 1998-07-21 Regents Of The University Of California Composite material having high thermal conductivity and process for fabricating same
US6447852B1 (en) * 1999-03-04 2002-09-10 Ambler Technologies, Inc. Method of manufacturing a diamond composite and a composite produced by same
RU2478455C1 (ru) * 2012-02-10 2013-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук Способ изготовления алмазного инструмента

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЕМЕРЧАН А.А. и др. "К вопросу о направленной пропитке алмазных порошков при высоком давлении", Доклады Академии наук СССР, 1975, т.220, N1, с. 78-81. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013149891A (ru) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106673653A (zh) 一种金刚石/硅复合材料的制备方法
CN104058772A (zh) 一种陶瓷复合材料基板及其制备工艺
CN103641482A (zh) 自润滑碳化硅陶瓷密封材料的制备方法
CN108213441A (zh) 一种纯铼管的制备方法
CN100486737C (zh) 一种粉末注射成形用梯度负压热脱脂方法
JP5429526B2 (ja) セラミックス多孔体の製造方法
US9676631B2 (en) Reaction bonded silicon carbide bodies made from high purity carbonaceous preforms
RU2554963C2 (ru) Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала
RU2587669C2 (ru) Способ изготовления теплопроводной керамики на основе нитрида алюминия
Asadikiya et al. The role of CALPHAD approach in the sintering of B4C with SiC as a sintering aid by spark plasma sintering technique
RU2539465C2 (ru) Способ изготовления изделий из реакционноспеченного композиционного материала
US20190241440A1 (en) Low-cost process of manufacturing transparent spinel
RU2566351C2 (ru) Способ изготовления изделий из алмазосодержащих композиционных материалов
RU2569385C1 (ru) Способ изготовления изделий из термостойких композиционных материалов
Kamyshnaya et al. Study of preparation of prescribed pore configuration in zirconium dioxide ceramic due to carbamide directional solidification
CN106866157A (zh) 一种大尺寸塞隆陶瓷制品的成形方法
RU2552545C2 (ru) Способ изготовления герметичных изделий из термостойкого композиционного материала
CN105506330A (zh) 耐高温TiAl多孔复合材料的微波液相烧结方法
JP5963345B2 (ja) 焼結体の製造方法
KR101199088B1 (ko) 탄화 규소 소결체의 제조 방법, 그리고 탄화 규소 소결체를 포함하는 서셉터
CN108585879B (zh) 一种快速制备各向异性氮化钛陶瓷块体材料的方法
RU2398037C2 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Al2O3-Al
RU2685654C1 (ru) Способ изготовления изделий из мелкозернистого силицированного графита
Kitiwan et al. Densification and microstructure of monolithic TiN and TiB2 fabricated by spark plasma sintering
SE440222B (sv) Sett att framstella ett foremal av kiselnitrid genom isostatisk pressning av pulver av kiselnitrid innehallande fri kisel

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151108