直接敷銅技術是利用銅的含氧共晶液直接將銅敷接在陶瓷上,其基本原理就是敷接過程前或過程中在銅與陶瓷之間引入適量的氧元素,在1065℃~1083℃范圍內,銅與氧形成Cu-O共晶液, DBC技術利用該共晶液一方面與陶瓷基板發生化學反應生成 CuAlO2或CuAl2O...
液相化學還原法;該方法是制備金屬超細粉體的常用方法。它是通過液相氧化還原反應來制備金屬超細材料。根據反應中還原劑所處的狀態,又可分為氣液還原法(以氫氣為還原劑)和液相化學還原法。以氫氣作還原劑,對設備的投資有所增加,但產品純度可提高。液相化學還原法的過程為常壓...
gao端金屬新材料:“需求高增速”+“產業升級”目前金屬材料的發展已從純金屬、純合金向更復雜的加工及材料體系發展。隨著材料設計、工藝技術及使用性能試驗的進步,傳統的金屬材料得到快速發展,新的高性能金屬材料開始被市場認可,如快速冷凝非晶和微晶材料、高比強和高比模...
在電動汽車主驅逆變器中,SiC MOSFET相比硅基IGBT具有明顯優勢,如功率轉換效率高、逆變器線圈和電容小型化、降低電機鐵損、束線輕量化和節省安裝空間等。雖然碳化硅器件價格較高,但其優勢可降低整車系統成本。2018年,特斯拉在Model 3中首ci將硅基 ...
有關統計數據顯示,目前我國3D打印規模以上企業有近200家,但其中多為中小企業,研發和技術創新能力相對較弱。近年來,歐美已用3D打印整體火箭、發動機等標志性產品,帶動了新興產業快速發展。多位業內人士表示,我國擁有完備的工業體系和豐富的應用場景,隨著相關政策不斷...
粘結劑噴射是一種基于噴墨技術的增材制造技術,也是基于粉末床的3D打印技術。該技術首先在打印平臺床上鋪設0.05~0.2mm層厚的粉末,然后選擇性的在特定區域噴射粘結劑實現模型截面圖案的固化。在通過層層疊加得到陶瓷坯體后,需要取出打印模型進行脫脂和燒結zuì終得...
硅微粉是由結晶石英、熔融石英等為原料,經研磨、精密分級、除雜等工藝加工而成的二氧化硅粉體,廣泛應用于覆銅板、環氧塑封料、電工絕緣材料、橡膠、塑料、涂料、膠黏劑、人造石、蜂窩陶瓷、化妝品等多個領域。2025上海國際粉體加工與處理展覽會。同期舉辦:粉末冶金及硬質合...
在國際市場上,鈦酸鋇粉體生產企業主要有村田、日本住友、杜邦、zhōng央硝子、TDK、日本堺化學等。與國際企業相比,我國鈦酸鋇粉體企業在技術、規模、產品性能等方面仍存在差距,尤其在gāo端納米鈦酸鋇粉體領域,仍依賴于進口。另外,微型化的MLCC是后續多層陶瓷電...
變速器部件;將近終成形的同步器齒環與雙重摩擦材料和gāo強度材料相結合,制作了世界上第壹個離合器轂。此外,通過高溫燒結的方法,制造了gāo強度的零部件,如手柄式換擋齒輪和換擋撥叉。汽車中粉末冶金變速器部件主要有:同步器輪轂、同步器環、泊車部件、列移位部件和控製...
鋁鋰合金絕不只是往鋁里面添加鋰金屬那么簡單,如果真是那么簡單,也不會成為價格高昂的航空航天材料了。鋰金屬本身是一種活潑金屬,自己放在空氣里面很容易被氧化,甚至有可能被點燃發生火災。這種活潑的金屬如果添加到鋁合金里面,很容易被氧化,還很容易帶動鋁合金被...
市面上常見的硅微粉是由天然石英(SiO2)或熔融石英(天然石英經高溫熔融、冷卻后的非晶態SiO2)經破碎、球磨(或振動、氣流磨)、浮選、酸洗提純、高純水處理等多道工藝加工而成的微粉,莫氏硬度為7;粉末涂料常用硫酸鋇的莫氏硬度為3~4。從上述3種粉體的莫氏硬度對...
3D打印,也被稱為增材制造,近年已經成為一種強大的材料開發方法。基于激光的3D打印,可以產生大的溫度梯度和高的冷卻速率,這是傳統途徑所不能達到的。然而,這種利用增材制造,和HEA的綜合優勢來實現新特性的潛力,在很大程度上仍未得到完全開發。3D打印技術是一種強大...
粉體的流動性與休止角的關系粉體流動性能與很多因素有關,如粉末顆粒尺寸、形狀和粗糙度、比表面等。一般地說,增加顆粒間的摩擦系數會使粉末流動困難。通常球形顆粒的粉末流動性較好,而顆粒形狀不規則、尺寸小、表面粗糙的粉末,其流動性差。2025上海國際粉體加工...
固液置換反應法;在一些外國專li中,提到了利用置換反應來制備金屬和合金超細材料。即利用活潑金屬來置換不活潑金屬,從容易制得的金屬微粒置換出相對較難制得的金屬微粒。2025上海國際粉體加工與處理展覽會。同期舉辦:粉末冶金及硬質合金展、先進陶瓷展、磁性材料展、增材...
復合無機粉體的技術指標及其作為通用填料的可行性;市面上常見的硅微粉主要成分是SiO2,為白色粉末狀固體。而本研究所述復合無機粉體是通過數種礦物提純后復配、高溫熔煉、水淬成非晶態物料后經精細研磨分級工序加工而成的。就化學組成而言,普通硅微粉中SiO2的含量大于9...
在粉體混合的過程中,通常按照粉體顆粒在混料器中的運動狀態,其混合原理可以分為三種:對流混合;剪切混合;擴散混合。對流混合是指在攪拌器的作用下,不同組分的固體顆粒進行大幅度的位置移動,在來回流動過程中進行混合。2025上海國際粉體加工與處理展覽會。同期舉辦:粉末...
高細胞密度的生物打印組織的現有制備方式;到目前為止,將添加生物制造與無生物材料、細胞密集的生物墨水結合使用一直依賴于使用臺式生物打印機,這意味著組織必須首先被制造出來,成熟到分化表型,然后才能移植。不過,如何在患者體內實現現場打印是臨床治療想要看到的結果。現場...
機械粉碎法的原理非常簡單,它是利用高能球磨方法,將大塊的金屬或合金材料用球磨機進行機械粉碎。這也是制備金屬粉體古老的方法。適當控制球磨機條件,可以制備出納米級的純元素、合金或復合材料。這種方法制備出的合金呈現出極高的強度,可以用于制備納米陶瓷與金屬基的復合體。...
外延生長技術是碳化硅器件的關鍵環節,外延質量對器件性能影響很大,碳化硅襯底無法直接制作器件,優質外延工藝可改進微管(Micropipe)、多型、劃痕、層錯、貫穿螺型位錯(TSD)、貫穿刃型位錯(TED)和基平面位錯(BPD)等襯底缺陷,減少外延生長缺陷,同時精...
ACUCUT型分級機:該分級機由美國開發生產,其結構及原理如下:中間部分為分級轉子,轉子外側是固定壁,上下蓋板將分級室密封。轉軸上段空心軸為細粉出口,下段實心軸由電機帶動旋轉。轉子由上下轉盤和葉片構成,轉子旋轉形成離心力場。同時在空心部分產生負壓區,使氣流隨著...
在透明粉末涂料中的應用;透明粉末涂料主要用于汽車、摩托車配件、金屬工藝品等的罩光保護,透明粉末涂料配方中通常不添加硫酸鋇等填料,因為其加入會影響涂膜的透明度。為保障涂膜的高透明性和穩定性,配方中所用填料的折射率應盡量與樹脂的折射率接近或一致,目前合成樹脂的折射...
在電動汽車主驅逆變器中,SiC MOSFET相比硅基IGBT具有明顯優勢,如功率轉換效率高、逆變器線圈和電容小型化、降低電機鐵損、束線輕量化和節省安裝空間等。雖然碳化硅器件價格較高,但其優勢可降低整車系統成本。2018年,特斯拉在Model 3中首ci將硅基 ...
高性能氮化鋁粉體是制備高熱導率氮化鋁陶瓷基片的關鍵,目前國外氮化鋁粉制造工藝已經相當成熟,商品化程度也很高。但掌握高性能氮化鋁粉生產技術的廠家并不多,主要分布在日本、德國和美國。其中,日本德山氮化鋁粉體采用的是“氧化鋁粉碳熱還原法”工藝制備,該方法是以超細氧化...
碳化硅主驅芯片可靠性驗證要求極高,需7-8年才能實現從設計到量產。國外廠商技術和產量的優勢,并通過車企驗證,基本壟斷了碳化硅主驅芯片供應端。國內企業尚處于可靠性驗證起始階段,未實現批量供應。國產主驅芯片需克服可靠性驗證和批量化生產兩大難關,確保大規模供應的同時...
碳化硅半導體屬于高度技術密集型行業,具有較高的技術、人才、資金、資源和認證壁壘,高度依賴于技術及生產經驗。受日益旺盛的需求影響,目前各路資本爭相投資,碳化硅產業成為熱門賽道。大量資本的涌入加劇了碳化硅的行業競爭。同時,全球碳化硅半導體行業市場集中度較高,市場份...
現有的各種壓力燒結技術采用的都是靜態的恒定壓力,燒結過程中靜態壓力的引入,雖有助于氣孔排除和陶瓷致密度提升,但難以完全將離子鍵和共價鍵的特種陶瓷材料內部氣孔排除,對于所希望制備的超高qiáng度、高韌性、高硬度和高可靠性的材料仍然具有一定的局限性。HP 靜態壓...
近年來,3D打印技術在?醫療領域的應用發展迅速,成為推動數字醫學,精zhun醫學和個性化醫學發展和臨床實踐的重要技術手段,已在骨科,口腔科,神經外科,康fu科等多個臨床科室得到應用,同時也成為推動再生醫學和組織工程技術發展的重要手段。本論壇將邀請專jia介紹3...
AlN有兩個非常重要的性能值得注意:一個是高的熱導率,一個是與Si相匹配的膨脹系數。缺點是即使在表面有非常薄的氧化層也會對熱導率產生影響,只有對材料和工藝進行嚴格控制才能制造出一致性較好的AlN基板。AlN生產技術國內像斯利通這樣能大規模生產的少之又少,相對于...
在半導體制造領域,增大晶片尺寸是提高半導體產品競爭力的關鍵途徑。對于同一規格的芯片,隨著晶圓尺寸增加,邊緣管芯(Die)數量占比縮小,晶圓利用率大幅增加。按晶圓面積測算,一片8英寸碳化硅外延晶片的晶圓面積是6英寸晶圓面積的1.8倍,一片8英寸碳化硅外延晶片的晶...
近年來,3D打印技術在?醫療領域的應用發展迅速,成為推動數字醫學,精zhun醫學和個性化醫學發展和臨床實踐的重要技術手段,已在骨科,口腔科,神經外科,康fu科等多個臨床科室得到應用,同時也成為推動再生醫學和組織工程技術發展的重要手段。本論壇將邀請專jia介紹3...