RU2554963C2 - Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала - Google Patents
Способ изготовления изделий из алмазно-металлического композиционного материала Download PDFInfo
- 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
Links
Landscapes
- Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
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.
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,
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)
- 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.
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) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2822698C1 (ru) * | 2023-09-18 | 2024-07-11 | Эдуард Эдуардович Торчинский | Способ получения алмазно-металломатричных композиционных изделий |
Citations (4)
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 |
-
2013
- 2013-11-07 RU RU2013149891/03A patent/RU2554963C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2822698C1 (ru) * | 2023-09-18 | 2024-07-11 | Эдуард Эдуардович Торчинский | Способ получения алмазно-металломатричных композиционных изделий |
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 | |
CN101913878B (zh) | 一种制备碳化硅颗粒增强氮化硅复相陶瓷零件的方法 | |
CN105272266A (zh) | 一种先驱体转化碳化硅泡沫陶瓷的制备方法 | |
CN106554212B (zh) | 多孔碳化硅预制体和Al-SiC复合材料及它们的制备方法 | |
CN103060744A (zh) | 一种超高温度下使用的复合型坩埚的制备方法 | |
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 | |
KR20120136227A (ko) | 고융점 금속의 저온 소결 방법 및 이를 이용하여 제조되는 고융점 금속 성형체 | |
RU2539465C2 (ru) | Способ изготовления изделий из реакционноспеченного композиционного материала | |
Caccia et al. | Production of SiC materials by reactive infiltration | |
US20190241440A1 (en) | Low-cost process of manufacturing transparent spinel | |
RU2554645C2 (ru) | Способ изготовления изделий из реакционноспеченного композиционного материала | |
RU2566351C2 (ru) | Способ изготовления изделий из алмазосодержащих композиционных материалов | |
RU2569385C1 (ru) | Способ изготовления изделий из термостойких композиционных материалов | |
CN102093080A (zh) | 一种氮化硼多孔陶瓷材料及其制备方法 | |
CN107032765B (zh) | 一种快速高温固相烧结氧化铝陶瓷的方法 | |
RU2552545C2 (ru) | Способ изготовления герметичных изделий из термостойкого композиционного материала | |
CN104693798A (zh) | 一种高介电常数、超低介电损耗陶瓷/树脂复合材料的制备方法 | |
JPH1171106A (ja) | ガラス状カーボン材の製造法 | |
KR101199088B1 (ko) | 탄화 규소 소결체의 제조 방법, 그리고 탄화 규소 소결체를 포함하는 서셉터 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151108 |