摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 氮化铝的结构和性质 | 第12-14页 |
1.2.1 晶体结构 | 第12-13页 |
1.2.2 氮化铝的性质 | 第13-14页 |
1.3 影响氮化铝的热导率的因素 | 第14-16页 |
1.3.1 导热机制 | 第14页 |
1.3.2 热导率的影响因素 | 第14-16页 |
1.4 AlN粉体的制备 | 第16-18页 |
1.4.1 直接氮化法 | 第16页 |
1.4.2 碳热还原法 | 第16-17页 |
1.4.3 自蔓延高温合成法 | 第17-18页 |
1.4.4 化学气相沉积法 | 第18页 |
1.5 AlN粉体的成型 | 第18-19页 |
1.6 AlN陶瓷的制备 | 第19-22页 |
1.6.1 烧结过程及机理 | 第19-20页 |
1.6.2 AlN陶瓷的烧结 | 第20-22页 |
1.7 本文研究目的和内容 | 第22-24页 |
1.7.1 研究目的 | 第22页 |
1.7.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-28页 |
2.1 实验原料及设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验设备 | 第24-25页 |
2.2 性能表征 | 第25-28页 |
2.2.1 致密度和收缩率分析 | 第25页 |
2.2.2 热导率分析 | 第25-26页 |
2.2.3 物相分析 | 第26页 |
2.2.4 形貌分析 | 第26页 |
2.2.5 激光粒度分布分析 | 第26页 |
2.2.6 介电性能分析 | 第26页 |
2.2.7 弯曲强度分析 | 第26-28页 |
第三章 AlN粉体的碳热还原合成研究 | 第28-39页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 样品制备 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
3.3.1 氮化工艺对Al N粉体合成的影响 | 第29-33页 |
3.3.2 球磨工艺对Al N粉体合成及形貌的影响 | 第33-36页 |
3.3.3 原料堆积密度对氮化铝粉体合成的影响 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 AlN粉体自蔓延高温合成机制研究 | 第39-46页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 样品制备 | 第39页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第39-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 自蔓延高温合成AlN粉体的烧结机理与性能研究 | 第46-70页 |
5.1 添加氧化钇对自蔓延高温合成Al N粉体烧结的影响 | 第46-60页 |
5.1.1 引言 | 第46页 |
5.1.2 样品制备 | 第46-47页 |
5.1.3 结果与讨论 | 第47-59页 |
5.1.3.1 致密度和收缩率 | 第47-48页 |
5.1.3.2 相组成 | 第48-50页 |
5.1.3.3 显微结构 | 第50-55页 |
5.1.3.4 介电性能 | 第55-57页 |
5.1.3.5 弯曲强度 | 第57-59页 |
5.1.4 本节小结 | 第59-60页 |
5.2 添加氧化钐对自蔓延高温合成Al N粉体烧结的影响 | 第60-70页 |
5.2.1 引言 | 第60页 |
5.2.2 样品制备 | 第60-61页 |
5.2.3 结果与讨论 | 第61-68页 |
5.2.3.1 相对致密度和外观色泽 | 第61-62页 |
5.2.3.2 相组成 | 第62-63页 |
5.2.3.3 显微结构 | 第63-65页 |
5.2.3.4 液相分布状态 | 第65-68页 |
5.2.4 本节小结 | 第68-70页 |
第六章 自蔓延高温合成AlN粉体低温热压烧结研究 | 第70-78页 |
6.1 引言 | 第70页 |
6.2 样品制备 | 第70-71页 |
6.3 结果与讨论 | 第71-77页 |
6.3.1 致密度 | 第71-72页 |
6.3.2 相组成 | 第72-75页 |
6.3.3 显微结构 | 第75-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结和展望 | 第78-81页 |
7.1 实验结论 | 第78-79页 |
7.2 创新点 | 第79页 |
7.3 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第90页 |