一种制备高性能铝基复合材料散热基板的方法

    公开(公告)号:CN114582730B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210188318.1

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种制备高性能铝基复合材料散热基板的方法,包括加工设备,加工设备的具体结构为:包括真空加热炉,所述真空加热炉内放置钢制坩埚,所述钢制坩埚内底面设置有强氧化剂,所述强氧化剂和钢制坩埚的上表面同时放置成形模具,成形模具上表面放置铝块,所述真空加热炉一端通过管路连接真空泵,另一端通过管路连接氮气罐;采用压力浸渗法,形成了具有更高致密度的铝基陶瓷复合材料,铝基陶瓷复合材料由一种金属基体和非金属增强相构成,其中铝为金属基体,非金属增强相可为金刚石、石墨烯等,以金刚石为例,本工艺通过高压浸渗,使铝液填充在金刚石颗粒的空隙间。

    一种制备高性能铝基片状石墨复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114619013B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210188325.1

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种制备高性能铝基片状石墨复合材料的方法,采用铝金属与增强相片状石墨进行结合,制备出具有高导热的导热复合材料,将片状石墨一层层交错平铺在压力成形模具中,通过压头挤压的作用,制备出片状石墨块,然后对压力成形模具二次加工,使其具有上下开口,为融铝的压力浸渗做准备。为了避免制备过程中片状石墨的氧化失重问题,制备过程采用真空加热炉,使铝液在真空环境进行熔融浸渗,完全覆盖住片状石墨,避免了片状石墨与空气接触发生氧化反应;本发明最后采用压力浸渗,通过压力机的高压使铝液充分填充到片状石墨空隙,形成了具有高致密度、高导热的铝基片状石墨复合材料,制备出的铝基片状石墨复合材料可进行切削加工,即可得到各类结构的芯片散热器。

    一种制备高性能铝基复合材料散热基板的方法

    公开(公告)号:CN114582730A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210188318.1

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种制备高性能铝基复合材料散热基板的方法,包括加工设备,加工设备的具体结构为:包括真空加热炉,所述真空加热炉内放置钢制坩埚,所述钢制坩埚内底面设置有强氧化剂,所述强氧化剂和钢制坩埚的上表面同时放置成形模具,成形模具上表面放置铝块,所述真空加热炉一端通过管路连接真空泵,另一端通过管路连接氮气罐;采用压力浸渗法,形成了具有更高致密度的铝基陶瓷复合材料,铝基陶瓷复合材料由一种金属基体和非金属增强相构成,其中铝为金属基体,非金属增强相可为金刚石、石墨烯等,以金刚石为例,本工艺通过高压浸渗,使铝液填充在金刚石颗粒的空隙间。

    一种制备高性能铝基片状石墨复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114619013A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210188325.1

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种制备高性能铝基片状石墨复合材料的方法,采用铝金属与增强相片状石墨进行结合,制备出具有高导热的导热复合材料,将片状石墨一层层交错平铺在压力成形模具中,通过压头挤压的作用,制备出片状石墨块,然后对压力成形模具二次加工,使其具有上下开口,为融铝的压力浸渗做准备。为了避免制备过程中片状石墨的氧化失重问题,制备过程采用真空加热炉,使铝液在真空环境进行熔融浸渗,完全覆盖住片状石墨,避免了片状石墨与空气接触发生氧化反应;本发明最后采用压力浸渗,通过压力机的高压使铝液充分填充到片状石墨空隙,形成了具有高致密度、高导热的铝基片状石墨复合材料,制备出的铝基片状石墨复合材料可进行切削加工,即可得到各类结构的芯片散热器。

    一种银基复合材料的制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114592140A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210187499.6

    申请日:2022-02-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种银基复合材料的制备方法,制备装置的结构如下:包括呈一体式结构的加热炉上腔和加热炉下腔,加热炉上腔和加热炉下腔上均设置有各自的炉门,加热炉上腔和加热炉下腔之间设置有流通小孔,加热炉上腔内放置有融银坩埚,融银坩埚内放置银块,锥形堵块从加热炉上腔顶部穿入融银坩埚底部与流通小孔对应;加热炉下腔内设置有钢制坩埚,钢制坩埚内部放置成形模具,成形模具内装有金刚石颗粒,成形模具的顶面设置有多孔陶瓷,多孔陶瓷上方安装定位销;加热炉上腔和加热炉下腔的一侧壁均通过管路连接氮气罐,加热炉上腔和加热炉下腔的另一侧壁均通过管路连接真空泵;方便的形成具有高致密度、高导热的银基陶瓷复合材料,其加工方便、性能可靠。

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