色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高溫熔融沉積結合反應燒結制備SiC陶瓷新方法

世界先進制造技術論壇 ? 來源:世界先進制造技術論壇 ? 作者:世界先進制造技術 ? 2022-07-10 17:00 ? 次閱讀

2022年,中國科學院上海硅酸鹽研究所陳健副研究員首次提出高溫熔融沉積結合反應燒結制備SiC陶瓷新方法。成功制備出力學性能接近于傳統方法制備反應燒結的SiC陶瓷。相關研究成果發表在《Additive Manufacturing》,并申請中國發明專利2項。

碳化硅(SiC)陶瓷由于其低密度、高剛度、低熱膨脹、高光學質量和優良的尺寸穩定性,廣泛應用于航空航天、石油化工、集成電路等領域。但碳化硅陶瓷的硬度高、脆性大,在加工過程中易產生缺陷,像復雜幾何形狀的碳化硅陶瓷構件往往難以用傳統的加工技術制造,這在很大程度上制約了復雜結構碳化硅陶瓷的應用。

f2d40fe2-f85f-11ec-ba43-dac502259ad0.jpg

△碳化硅陶瓷的廣泛應用 隨著光學元件孔徑的增大,碳化硅光學元件與支撐結構的一體化設計將導致碳化硅光學元件的結構更加復雜,這是采用傳統的陶瓷成型燒結技術難以實現的。迫切需要開展復雜形狀碳化硅光學元件的制造新技術、新工藝的研究,實現空間遙感光學探測用低面積密度碳化硅光學結構集成元件的制備。基于此,中國科學院上海硅酸鹽研究所陳健副研究員在研究復雜結構SIC陶瓷制備方法時,發現增材制造(AM)技術在設計和制造中具有靈活控制的獨特優勢,使制造具有復雜形狀的碳化硅陶瓷成為可能。

該團隊通過調研,了解到SLS (激光粉末燒結)、SLA (光固化)、Robocasting(材料擠出工藝)和BJP (粘結劑噴射)是碳化硅陶瓷3D打印領域中被廣泛研究的知名3D打印技術。科研人員對這幾種的陶瓷3D打印技術進行了測試與認證,與金屬3D打印不同的是,陶瓷材料不能通過激光加熱陶瓷粉末直接打印。直接SLS制件在燒結過程中產生的熱應力難以避免產生裂紋,導致最終產品力學性能較差。而SLA是一種基于光敏陶瓷漿料光聚合的有效紫外光固化技術。對于碳化硅粉末,其顏色通常為灰色或深色,碳化硅顆粒的顏色明顯影響其透光性能和固化能力。而Robocasting通過噴嘴以特定圖案逐層擠出高陶瓷含量的漿料,以生產三維零件。要求漿料均勻、穩定、剪切稀化、不結塊。同時,還需要具有快速固化能力,特別是對于無支撐的斜面印刷,與上述SLA和SLS相比,分辨率一直是一個問題。BJP可以快速打印復雜形狀,同時保持高空間分辨率。然而,BJP限制了粉末填充密度,導致SiC體積分數受限。采用SLS或Binder Jetting方法制備高密度SiC陶瓷時,會加入PIP、CVI和CIP等后處理工藝步驟,提高固含量和碳密度,這勢必會降低3D打印的優勢。

f2ebfbfc-f85f-11ec-ba43-dac502259ad0.png

△PEP技術工藝流程 經過研究發現,上述3D打印技術都存在一定的不足。如能實現SiC陶瓷大尺寸、輕量化、一體化制造顯然是更好的選擇,但該團隊如何找到一個專為自己的要求而建立的獨特解決方案呢?然而,答案就在眼前。一年前,上海硅酸鹽研究所就在升華三維訂購了一套大尺寸獨立雙噴嘴打印機UPS-556系統,希望采用升華三維PEP技術針對高性能結構陶瓷和陶瓷基復合材料等應用進行研究。 該團隊在3D打印碳化硅陶瓷結構件時利用UPS-556系統,他們很快發現了PEP技術的優勢,PEP技術將熱加工過程轉移到燒結步驟,這使得更容易管理熱應力,因燒結溫度低于其他類型的直接3D打印工藝中所需的完全熔化溫度,并且熱量可以更均勻地施加,從而確保了產品性能的一致性。而UPS-556采用獨立雙噴嘴設計,可以同時打印或者各自輪流打印金屬和陶瓷不同種類材料的復合產品開發,實現復雜結構和產品的快速成形,大大節省了產品打印時間,具有操作簡單、工業型、高精度、高質量、高性價比等優點。再結合反應燒結制備工藝在復雜結構碳化硅陶瓷產品近凈尺寸成型方面形成了巨大優勢,從而提高了產品生產效率并降低生產成本,為制造復雜結構陶瓷提供了新的工藝方案。

f3008bd0-f85f-11ec-ba43-dac502259ad0.png

△SiC陶瓷3D打印示意圖 近日,該團隊首次提出高溫熔融沉積結合反應燒結制備SiC陶瓷新方法。該方法采用高溫原位界面修飾粉體,低溫應力緩釋制備出高塑性打印體,獲得了低熔點高沸點的高塑性打印體,材料固含量超過60vol%;之后通過3D打印機UPS-556對塑性體進行高密度疊層打印,打印的陶瓷樣品脫脂后等效碳密度可精確調控至0.80 g·cm-3,同時對陶瓷打印路徑進行拓撲優化設計,可在樣品中形成樹形多級孔道;最終陶瓷樣品無需CVI或PIP處理直接反應滲硅燒結后實現了低殘硅/碳的高效滲透和材料致密化,SiC陶瓷密度可達3.05±0.02 g·cm-3, 三點抗彎強度為310.41±39.32 MPa,彈性模量為346.35±22.80 GPa,陶瓷力學性能接近于傳統方法制備反應燒結SiC陶瓷。

f3237ae6-f85f-11ec-ba43-dac502259ad0.png

△不同形狀尺寸的SiC陶瓷

f3387af4-f85f-11ec-ba43-dac502259ad0.png

△經加工的~200mm 3D打印SiC陶瓷 相關研究成果發表在《Additive Manufacturing》,并申請中國發明專利2項。該方法有望實現低成本、高效率的復雜結構陶瓷產品近凈尺寸成型技術的工業化應用。同時該塑性體打印方法避免了微重力條件下粉體打印潛在的危害,為未來空間3D打印提供了可能。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 集成電路
    +關注

    關注

    5389

    文章

    11575

    瀏覽量

    362344
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    29

    文章

    2841

    瀏覽量

    62729
  • 碳化硅
    +關注

    關注

    25

    文章

    2784

    瀏覽量

    49118

原文標題:硅酸鹽研究所探索碳化硅陶瓷制備新方法

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    石墨烯制備新方法

    Stoddart院士(2016年諾貝爾化學獎得主) 等人報告了一種一步脫水-冷凝方法,用于在室溫和常壓下、僅使用濃硫酸,以經濟和綠色的方式從生物質中制備克級GR2Ms。該協議已成功應用于各種類型的生物質和碳水化合物,提供了33%的GR2M產率。該產物的性能與經典
    的頭像 發表于 12-30 17:55 ?124次閱讀
    石墨烯<b class='flag-5'>制備</b>的<b class='flag-5'>新方法</b>

    納米銀燒結技術:SiC半橋模塊的性能飛躍

    逐步取代傳統硅功率器件。然而,SiC功率器件的高結溫和高功率特性對封裝技術提出了更高的要求。納米銀燒結技術作為一種先進的界面互連技術,以其低溫燒結高溫使用的優點
    的頭像 發表于 12-25 13:08 ?303次閱讀
    納米銀<b class='flag-5'>燒結</b>技術:<b class='flag-5'>SiC</b>半橋模塊的性能飛躍

    功率器件封裝新突破:納米銅燒結連接技術

    隨著第三代半導體材料如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)的快速發展,功率器件的性能要求日益提高。傳統的封裝材料已無法滿足功率器件在高功率密度和高溫環境下可靠服役的需求。納米銅燒結連接技術因其低溫連接
    的頭像 發表于 12-07 09:58 ?412次閱讀
    功率器件封裝新突破:納米銅<b class='flag-5'>燒結</b>連接技術

    大華股份榮獲2024年中國創新方法大賽一等獎

    近日,由中國科協、重慶市人民政府舉辦的2024年中國創新方法大賽全國總決賽在重慶落下帷幕。大華股份靈活運用創新方法、突破行業性技術難題,憑借“不懼強光,分毫必現,基于TRIZ的強逆光銳捕技術”項目,斬獲全國一等獎。
    的頭像 發表于 12-04 17:19 ?369次閱讀

    碳化硅SiC制造工藝詳解 碳化硅SiC與傳統半導體對比

    的硅砂和碳素材料(例如石油焦)作為主要原料。 這些原料通過精細磨粉、混合和成型步驟,制備成合適的反應物。 高溫熱處理 將原料置于高溫爐中進行熱處理。熱處理溫度一般在2000°C以上,這
    的頭像 發表于 11-25 16:32 ?1680次閱讀

    SiC外延生長技術的生產過程及注意事項

    SiC外延生長技術是SiC功率器件制備的核心技術之一,外延質量直接影響SiC器件的性能。目前應用較多的SiC外延生長
    的頭像 發表于 11-14 14:46 ?497次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b>外延生長技術的生產過程及注意事項

    保護4-20 mA,±20-mA模擬輸入的新方法

    電子發燒友網站提供《保護4-20 mA,±20-mA模擬輸入的新方法.pdf》資料免費下載
    發表于 09-24 09:27 ?0次下載
    保護4-20 mA,±20-mA模擬輸入的<b class='flag-5'>新方法</b>

    實踐JLink 7.62手動增加新MCU型號支持新方法

    大家好,我是痞子衡,是正經搞技術的痞子。今天痞子衡給大家分享的是實踐JLink 7.62手動增加新MCU型號支持新方法
    的頭像 發表于 08-08 15:25 ?781次閱讀
    實踐JLink 7.62手動增加新MCU型號支持<b class='flag-5'>新方法</b>

    一種無透鏡成像的新方法

    使用OAM-HHG EUV光束對高度周期性結構進行成像的EUV聚光顯微鏡 為了研究微電子或光子元件中的納米級圖案,一種基于無透鏡成像的新方法可以實現近乎完美的高分辨率顯微鏡。 層析成像是一種強大的無
    的頭像 發表于 07-19 06:20 ?408次閱讀
    一種無透鏡成像的<b class='flag-5'>新方法</b>

    從“蓋房子”到“頂竹筍”:我國科學家首創晶體制備新方法

    ”。 北京大學科研團隊在國際上首創出一種全新的晶體制備方法,讓材料如“頂著上方結構往上走”的“頂竹筍”一般生長,可保證每層晶體結構的快速生長和均一排布,極大提高了晶體結構的可控性。 這種“長材料”的新方法有望提升芯片
    的頭像 發表于 07-09 14:24 ?209次閱讀
    從“蓋房子”到“頂竹筍”:我國科學家首創晶體<b class='flag-5'>制備</b><b class='flag-5'>新方法</b>

    TPAK SiC優選解決方案:有壓燒結銀+銅夾Clip無壓燒結

    TPAK SiC優選解決方案:有壓燒結銀+銅夾Clip無壓燒結
    的頭像 發表于 04-25 20:27 ?771次閱讀
    TPAK <b class='flag-5'>SiC</b>優選解決方案:有壓<b class='flag-5'>燒結</b>銀+銅夾Clip無壓<b class='flag-5'>燒結</b>銀

    高溫燒結爐溫度壓力數據采集遠程監控系統解決方案

    燒結爐是一種用于材料加工的設備,主要用于將粉末狀或其他形態的原料通過高溫加熱至熔融或半熔融狀態,然后使其冷卻固化,以獲得具有一定強度和密度的固體塊體,在
    的頭像 發表于 04-22 11:00 ?453次閱讀
    <b class='flag-5'>高溫</b><b class='flag-5'>燒結</b>爐溫度壓力數據采集遠程監控系統解決方案

    智能化快速熱壓燒結設備:提升材料制備效率的關鍵

    隨著現代工業技術的飛速發展,各種新型材料不斷涌現,對材料的性能要求也越來越高。快速熱壓燒結技術作為一種先進的材料制備方法,具有高效、節能、環保等優點,因此在材料制備領域得到了廣泛應用。
    的頭像 發表于 03-18 09:28 ?790次閱讀
    智能化快速熱壓<b class='flag-5'>燒結</b>設備:提升材料<b class='flag-5'>制備</b>效率的關鍵

    軋機牌坊滑板壓虧修復的新方法

    電子發燒友網站提供《軋機牌坊滑板壓虧修復的新方法.docx》資料免費下載
    發表于 03-14 16:16 ?0次下載

    氫壓機軸承位磨損維修的新方法

    電子發燒友網站提供《氫壓機軸承位磨損維修的新方法.docx》資料免費下載
    發表于 03-01 16:23 ?0次下載
    主站蜘蛛池模板: 宝贝好紧好爽再搔一点试視頻| bbw极度另类孕妇| 战狼4在线观看完免费完整版| 国产成人久久精品激情| 欧美肥胖女人bbwbbw视频| 在线超碰免费视频观看| 精品国产免费观看久久久| 天天久久狠狠色综合| japanesen女同| 嗯别插太快好深再深点| 97国产蝌蚪视频在线观看| 乱辈通奷XXXXXHD猛交| 中文字幕人成人乱码亚洲影视| 精品一区二区免费视频蜜桃网 | 国产成人精品免费视频软件 | 国产美女影院| 手机精品在线| 国产精品成人观看视频免费| 玩弄放荡人妻一区二区三区| 国产成人在线视频网站| 我和妽妽在厨房里的激情区二区| 国产成人精品免费青青草原app| 午夜福利免费0948视频| 和尚扒开双腿蹂躏| 伊人久久影院大香线蕉| 噜噜噜狠狠夜夜躁精品| 99视频在线免费观看| 日韩娇小性hd| 国产永不无码精品AV永久| 夜蒲团之5阳性之教| 伦理片在线线看手机版| 99在线免费视频| 视频一区亚洲视频无码| 国产在线观看香蕉视频| 在线免费观看国产精品| 女人操男人| 国产成人一区免费观看| 亚洲精品免播放器在线观看| 巨胸美乳中文在线观看| www国产av偷拍在线播放| 香港成人社区|