一种电子封装用Sn‑Bi系复合钎料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107009045A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710363564.5

    申请日:2017-05-22

    CPC classification number: B23K35/26 B23K35/40

    Abstract: 一种电子封装用Sn‑Bi系复合钎料及其制备方法,它涉及一种电子封装用Sn‑Bi系复合钎料及其制备方法。本发明是要解决Sn‑58Bi钎料中硬脆性质的富Bi相所导致的合金延展性能降低,以及重熔服役和时效过程中,过厚的金属间化合物导致钎焊接头可靠性能变差的问题。方法:一、制备石墨烯/氧化铈复合增强体;二、增强体与钎料基体球磨混合;三、向增强体与钎料中加入助焊膏搅拌均匀;四、将上述混合物置于坩埚中于180℃下加热,取出倒入磨具冷却得到复合钎料块。本发明的复合钎料细化了焊点微观组织,大大提高了钎料的硬度,降低了钎料与基体界面的金属间化合物厚度,从而提高焊点的剪切强度。本发明用于制备Sn‑Bi系复合钎料。

    一种高导热复合硅脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN104893296A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510305742.X

    申请日:2015-06-05

    Abstract: 一种高导热复合硅脂及其制备方法,它涉及一种高导热复合硅脂及其制备方法。本发明是要解决现有导热硅脂导热系数低的问题。一种高导热复合硅脂按质量分数由0.5%~5%石墨烯和95%~99.5%导热硅脂组成。方法:一、称料;二、石墨烯的前处理;三、高导热复合硅脂的制备。本发明制备的高导热复合硅脂的导热系数较原始硅脂提高了7%~60%。本发明制备的高导热复合硅脂在电脑CPU、太阳能板以及其它大功率电器元件的散热器件上有广泛的应用前景。

    一种喉衬用轻质耐烧蚀的钨渗铝耗散防热复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN119194188A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411324317.0

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 一种喉衬用轻质耐烧蚀的钨渗铝耗散防热复合材料及制备方法,涉及一种钨渗铝耗散防热复合材料及制备方法。为了解决现有火箭发动机喉衬材料密度大、易发生氧化烧蚀,进而造成可靠性低的问题。本发明喉衬用轻质耐烧蚀的钨渗铝耗散防热复合材料由耗散剂和钨骨架复合而成;耗散剂填充在钨骨架的空隙内;所述耗散剂为铝合金,由Al、Mg、Cu和Si组成。本发明利用铝合金作为耗散剂,铝合金作的低熔点、易挥发的特性可以快速带走大量热量,降低材料表面温度。铝合金耗散剂形成熔体作为还原剂剂反应形成致密的耐高温的氧化铝层,可起到良好的隔热作用和防氧化的作用,避免了高温下发生氧化烧蚀导致晶界强度降低,进而造成材料整体强度低的问题。

    一种过渡金属碳化物高熵陶瓷中辐照损伤势函数的机器学习构建方法

    公开(公告)号:CN118522371A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410662379.6

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 一种过渡金属碳化物高熵陶瓷中辐照损伤势函数的机器学习构建方法,涉及势函数构建领域,适合构造用于核电站、航天等辐照服役环境的材料体系的原子间势函数。为了解决碳化物高熵陶瓷种类繁多而且材料在中子辐照后存在辐射难以表征,无法通过实验进行大规模筛选的问题。本发明依据DPGEN软件提出了一种构建过渡金属碳化物高熵陶瓷辐照损伤势函数的方法,适用于描述由八种过渡金属元素随机排列组合所形成的多元碳化物高熵陶瓷和单组元碳化物的辐照损伤行为,为碳化物高熵陶瓷体系辐照损伤的机理研究及其他力学、热学等性质的分子动力学模拟提供理论基础。可以进行低成本高效率的初步筛选,并为实验提供理论指导。

    一种具有海胆结构的空心微珠增强铝基多孔复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117286360B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202311241845.5

    申请日:2023-09-25

    Abstract: 一种具有海胆结构的空心微珠增强铝基多孔复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决现有多孔复合材料无法同时具备高强度低和高吸能能力的问题。法按:制备表面包覆催化剂的玻璃空心微珠并放入管式炉中进行催化剂还原,然后在玻璃空心微珠表面进行CNTs的沉积得到表面包覆CNTs的具有海胆结构的玻璃空心微珠;玻璃空心微珠置于模具内振实并预热得到预热的预制体,将熔融态的金属基体压力浸渗到预制体。本发明将CNTs引入到多孔复合材料中去得到“玻璃空心微珠‑CNTs‑Al‑CNTs‑玻璃空心微珠”的海胆结构,改变原有的界面载荷传递方式,增加了界面强度,缓解了原有的结构的应力集中现象。峰值应力最高达到148.8MPa,吸能最高达到78.2MJ/m3。

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