早在1789年Klaproth就從寶石中提煉出了氧化鋯,但直到本世紀40年代才作為燃氣燈罩應用于工業中。此后,相繼在耐火材料、著色及磨料中得到應用。自從1975年澳大利亞學者,對ZrO2陶瓷用作結構材料的研究就十分活躍,從相變結晶學、熱力學、增韌機...
功能材料是指在光、電、磁、聲、熱等方面具有特殊性質,或在其作用下表現出特殊功能的材料。氧化鋯及其復合材料在固體電解質、傳感器、敏感元器件、催化、醫學等方面都有重要應用。1、光學材料領域氧化鋯折射率高,光譜透明范圍寬,抗激光損傷能力強,在光學領域具有...
氧化鋯陶瓷作為一種優越的高級陶瓷材料,在我們生活中的應用日益很廣。從航空航天到醫療器械,從精密機械到電子通訊,氧化鋯陶瓷以其強度高、高硬度、耐磨損、耐腐蝕以及優異的熱穩定性等特點,在眾多領域中發揮著不可替代的作用。相比同類產品,我們的氧化鋯陶瓷在制備工藝上更加...
高溫噴霧熱解法高溫噴霧熱解法是以水、無水乙醇或其他溶劑將氯氧化鋯(ZrOCl2·8H2O)等原料配成一定濃度溶液,再通過噴霧裝置將反應液霧化并導入反應器內,使溶液迅速揮發,反應物發生熱分解,或者同時發生和其他化學反應,生成氧化鋯納米粒子。高溫噴霧熱...
氮化鋁陶瓷——高性能與經濟效益的完美結合在現代工業材料領域,氮化鋁陶瓷以其獨特的性能優勢,正逐漸成為高性價比的代名詞。作為一種先進的陶瓷材料,氮化鋁陶瓷不僅具備出色的高溫穩定性、抗腐蝕性和高導熱性,更在降低成本、提高效益方面展現出巨大潛力。氮化鋁陶瓷的制備工藝...
氮化鋁陶瓷是新一代散熱基板和電子器件封裝的理想材料,非常適合于混合功率開關的封裝以及微波真空管封裝殼體材料,同時也是大規模集成電路基片的理想材料。和其它的陶瓷基片材料相比,氮化鋁抗彎強度高,耐磨性好,是綜合機械性能的陶瓷材料,從性能的角度講,氮化鋁...
氮化鋁陶瓷作為一種先進的陶瓷材料,在現代工業領域的應用越來越廣。憑借其出色的熱導率、低電介質損耗以及高絕緣性能,氮化鋁陶瓷在電子、電力、航空航天等領域展現出巨大的發展潛力。隨著科技的進步,氮化鋁陶瓷的制備技術不斷完善,成本逐漸降低,為其大規模應用奠定了堅實基礎...
氮化鋁陶瓷——高效能與經濟效益的完美結合在現代工業材料領域,氮化鋁陶瓷以其獨特的性能優勢,成為眾多行業的前面選擇。作為一種高性能陶瓷,氮化鋁不僅具備優異的熱導率、低介電常數和高絕緣性,更在成本效益方面展現出巨大潛力。氮化鋁陶瓷的高性價比是其很大亮點之一。相比傳...
電子膜材料是微電子技術和光電子技術的基礎,因而對各種新型電子薄膜材料的研究成為眾多科研工作者的關注熱電.AIN于19世紀60年代被人們發現,可作為電子薄膜材料,并具有廣泛的應用.近年來,以ⅢA族氮化物為的寬禁帶半導體材料和電子器件發展迅猛被稱為繼以硅為...
薄膜金屬化薄膜金屬化法采用濺射鍍膜等真空鍍膜法使膜材料和基板結合在一起,通常在多層結構基板中,基板內部金屬和表層金屬不盡相同,陶瓷基板相接觸的薄膜金屬應該具有反應性好、與基板結合力強的特性,表面金屬層多選擇電導率高、不易氧化的金屬。由于是氣相沉積,原則上任何金...
氮化鋁在陶瓷在常溫和高溫下都具有良好的耐蝕性、穩定性,在2450℃下才會發生分解,可以用作高溫耐火材料,如坩堝、澆鑄模具。氮化鋁陶瓷能夠不被銅、鋁、銀等物質潤濕以及耐鋁、鐵、鋁合金的溶蝕,可以成為良好的容器和高溫保護層,如熱電偶保護管和燒結器具;也可以抵御高溫...
AlN晶體是GaN、AlGaN以及AlN外延材料的理想襯底.與藍寶石或SiC襯底相比,AlN與GaN熱匹配和化學兼容性更高、襯底與外延層之間的應力更小.因此,AlN晶體作為GaN外延襯底時可大幅度降低器件中的缺陷密度,提高器件的性能,在制備高溫、高頻、...
作為壓申薄膜已經被廣泛應用;作為電子器件和集成申路的封裝、介質隔離和絕緣材料有著重要的應用前景;作為藍光.紫外發光材料也是目前的研究熱點.氮化鋁具有高的熱導率、低的相對介電常數、耐高溫.耐腐蝕.無毒.良好的力學性能以及與硅相匹配的熱膨脹系數等一系列...
等離子化學合成法是使用直流電弧等離子發生器或高頻等離子發生器,將Al粉輸送到等離子火焰區內,在火焰高溫區內,粉末立即融化揮發,與氮離子迅速化合而成為AlN粉體。其是團聚少、粒徑小。其缺點是該方法為非定態反應,只能小批量處理,難于實現工業化生產,且其...
氮化鋁陶瓷作為一種先進的陶瓷材料,近年來在科技和工業領域的應用逐漸受到廣關注。憑借其出色的熱導率、高絕緣性能以及優異的機械強度,氮化鋁陶瓷在電子、航空航天、汽車等多個領域都展現出了巨大的潛力。隨著科技的飛速發展,氮化鋁陶瓷的制備工藝不斷完善,生產成本逐步降低,...
氮化鋁陶瓷作為一種先進的陶瓷材料,近年來在科技和工業領域嶄露頭角。其高熱導率、低介電常數和良好的機械性能,使得氮化鋁陶瓷在電子封裝、高溫結構件和磨料等領域有著很廣的應用前景。隨著科技的飛速發展,氮化鋁陶瓷的制備工藝不斷完善,成本逐漸降低,使得更多行業能夠接觸并...
在現有可作為基板材料使用的陶瓷材料中,氮化硅陶瓷抗彎強度,耐磨性好,是綜合機械性能好的陶瓷材料,同時其熱膨脹系數小。而氮化鋁陶瓷具有高熱導率、好的抗熱沖擊性、高溫下依然擁有良好的力學性能??梢哉f,從性能的角度講,氮化鋁與氮化硅是目前適合用作電子封裝...
氮化鋁陶瓷是新一代散熱基板和電子器件封裝的理想材料,非常適合于混合功率開關的封裝以及微波真空管封裝殼體材料,同時也是大規模集成電路基片的理想材料。和其它的陶瓷基片材料相比,氮化鋁抗彎強度高,耐磨性好,是綜合機械性能的陶瓷材料,從性能的角度講,氮化鋁...
等離子化學合成法等離子化學合成法是使用直流電弧等離子發生器或高頻等離子發生器,將Al粉輸送到等離子火焰區內,在火焰高溫區內,粉末立即融化揮發,與氮離子迅速化合而成為AlN粉體。其是團聚少、粒徑小。其缺點是該方法為非定態反應,只能小批量處理,難于實現...
氮化鋁是一種綜合性能的陶瓷材料,對其研究可以追溯到一百多年前,它是由,并于1877年由,但在隨后的100多年并沒有什么實際應用,當時將其作為一種固氮劑用作化肥。由于氮化鋁是共價化合物,自擴散系數小,熔點高,導致其難以燒結,直到20世紀50年代,人們...
高溫結構材料氮化鋁在陶瓷在常溫和高溫下都具有良好的耐蝕性、穩定性,在2450℃下才會發生分解,可以用作高溫耐火材料,如坩堝、澆鑄模具。氮化鋁陶瓷能夠不被銅、鋁、銀等物質潤濕以及耐鋁、鐵、鋁合金的溶蝕,可以成為良好的容器和高溫保護層,如熱電偶保護管和...
氮化鋁陶瓷作為一種先進的陶瓷材料,近年來在科技和工業領域嶄露頭角。其高熱導率、低介電常數和良好的機械性能,使得氮化鋁陶瓷在電子封裝、高溫結構件和磨料等領域有著很廣的應用前景。隨著科技的飛速發展,氮化鋁陶瓷的制備工藝不斷完善,成本逐漸降低,使得更多行業能夠接觸并...
氮化鋁陶瓷:領航新材料未來,共筑高科技夢想在高科技產業的浪潮中,氮化鋁陶瓷以其獨特的優勢,正成為新材料領域的一顆璀璨明星。作為新一代高性能陶瓷,氮化鋁陶瓷擁有出色的熱導率、低介電常數和高絕緣性能,為電子、航空航天、汽車等領域帶來的變革。隨著科技的飛速發展,氮化...
氮化鋁陶瓷:科技新材料,帶領未來產業發展在當今高科技產業迅猛發展的時代,氮化鋁陶瓷以其獨特的性能優勢,正逐漸成為新材料領域的一顆璀璨明星。作為一種具有高熱導率、低介電常數、高絕緣強度和優良機械性能的陶瓷材料,氮化鋁陶瓷在電子、通訊、航空航天等領域具...
氮化鋁陶瓷 (Aluminum Nitride Ceramic)是以氮化鋁(AIN)為主晶相的陶瓷。AIN晶體以〔AIN4〕四面體為結構單元共價鍵化合物,具有纖鋅礦型結構,屬六方晶系?;瘜W組成 AI 65.81%,N 34.19%,比重3.261g/cm3,白...
氮化鋁陶瓷——高效能與經濟效益的完美結合在當今高科技產業迅猛發展的背景下,氮化鋁陶瓷以其獨特的性能優勢,正逐漸成為市場的新寵。作為一種先進的陶瓷材料,氮化鋁陶瓷不僅具備強度高、高硬度、耐高溫等明顯特性,更在成本效益方面展現出無可比擬的優勢。氮化鋁陶瓷的高性價比...
在現有可作為基板材料使用的陶瓷材料中,氮化硅陶瓷抗彎強度,耐磨性好,是綜合機械性能好的陶瓷材料,同時其熱膨脹系數小。而氮化鋁陶瓷具有高熱導率、好的抗熱沖擊性、高溫下依然擁有良好的力學性能??梢哉f,從性能的角度講,氮化鋁與氮化硅是目前適合用作電子封裝...
氮化鋁陶瓷——高效能與經濟效益的完美結合在現代工業材料領域,氮化鋁陶瓷以其獨特的性能優勢,成為眾多行業的前面選擇。作為一種高性能陶瓷,氮化鋁不僅具備優異的熱導率、低介電常數和高絕緣性,更在成本效益方面展現出巨大潛力。氮化鋁陶瓷的高性價比是其很大亮點之一。相比傳...
氮化鋁在陶瓷在常溫和高溫下都具有良好的耐蝕性、穩定性,在2450℃下才會發生分解,可以用作高溫耐火材料,如坩堝、澆鑄模具。氮化鋁陶瓷能夠不被銅、鋁、銀等物質潤濕以及耐鋁、鐵、鋁合金的溶蝕,可以成為良好的容器和高溫保護層,如熱電偶保護管和燒結器具;也可以抵御高溫...
AlN陶瓷基片一般采用無壓燒結,該燒結方法是一種較普通的燒結,雖然工藝簡單、成本較低、可制備形狀復雜,但燒結溫度一般偏高,再不添加燒結助劑的情況下,一般無法制備高性能陶瓷基片。傳統燒結方式一般通過外部熱源對AlN坯體進行加熱,熱傳導不均且速度較慢,將影響燒結質...