MoSi2发热元件产业化过程中若干重要问题的研究

MoSi2发热元件产业化过程中若干重要问题的研究

论文摘要

针对我国二硅化钼发热体产业现状,本论文工作从影响二硅化钼发热体质量的几个关键工艺,即原料粉体制备和发热体加工工艺两方面入手,对高性能二硅化钼发热元件产业化过程中的一些重要问题进行了研究。在高性能二硅化钼粉体制备方面:利用化学炉,在二硅化钼自蔓延燃烧合成反应中引入NH4Cl,合成出了转变完全、结晶度高、纯度高的MoSi2粉体,其中的Fe、Cu等杂质含量完全符合半导体工业用MoSi2发热元件的要求,采用该工艺合成的粉体产物团聚程度低,有利于粉料的破碎和分散;对NH4Cl的作用机理进行了分析;La2O3的加入对合成产物的物相组成没有明显影响,但可以大大降低合成产物的晶粒尺寸,这对制备高强度高韧性二硅化钼发热体十分有利,通过对该反应体系的燃烧温度和燃烧波速的测定,分析了La2O3的加入对于燃烧合成反应的热力学参数和动力学参数的影响,进而从产物相成核速率变化的角度解释了其对粉体形态的影响。在发热体加工工艺方面:设计了一种MoSi2棒材快速通电加热成膜处理装置,通过对加热曲线和矫直拉力的自动控制,可以非常简单地实现MoSi2发热元件氧化成膜过程的自动控制,不但可以简化操作程序,显著提高通电加热成膜工艺的稳定性,而且可以方便的检验发热体棒材电学性能的稳定性;通过对未成膜棒材和成膜后棒材的抗弯强度的测定结果可以看出,成膜后无论是棒材的强度和韦伯模量都有所提高。设计了一种程序化扩散接合机,通过对加热曲线、接合压力、接合气氛及动电极位移量等参数的智能控制,可以非常简单地实现二硅化钼发热元件冷热端的高质量、高稳定性的扩散接合;对φ9mm的MoSi2棒材的扩散接合实验的结果表明,接合部位强度的韦泊模数达12.43,说明强度的分散性非常小,焊接质量稳定。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 引言
  • 第二章 文献综述
  • 2.1 引言
  • 2 的结构与性质'>2.2 MoSi2的结构与性质
  • 2 粉体的合成'>2.3 MoSi2粉体的合成
  • 2.3.1 机械合金化(MA)
  • 2.3.2 自蔓延高温燃烧合成(SHS)
  • 2 材料性能的改善'>2.4 MoSi2材料性能的改善
  • 2 材料的合金化'>2.4.1 MoSi2材料的合金化
  • 2 基复合材料'>2.4.2 MoSi2基复合材料
  • 2 材料的应用'>2.5 MoSi2材料的应用
  • 2.5.1 发热元件
  • 2.5.2 其他应用
  • 2.6 本课题的研究意义及研究内容
  • 2粉体的合成研究'>第三章 高性能MoSi2粉体的合成研究
  • 2 粉体的SHS合成'>3.1 高纯MoSi2粉体的SHS合成
  • 3.1.1 引言
  • 3.1.2 试验
  • 3.1.3 结果与讨论
  • 3.1.4 小结
  • 2O3的MoSi2 的SHS合成'>3.2 掺杂La2O3的MoSi2的SHS合成
  • 3.2.1 引言
  • 3.2.2 试验
  • 3.2.3 结果与讨论
  • 3.2.4 小结
  • 第四章 棒材加工工艺研究
  • 2 棒材通电成膜的研制及开发'>4.1 MoSi2棒材通电成膜的研制及开发
  • 4.1.1 引言
  • 4.1.2 设计思想
  • 4.1.3 技术方案
  • 4.1.4 成膜效果的确认
  • 2 发热元件冷热端程序化焊接设备的研制与开发'>4.2 MoSi2发热元件冷热端程序化焊接设备的研制与开发
  • 4.2.1 引言
  • 4.2.2 设计思想
  • 4.2.3 技术方案
  • 4.2.4 结合效果的确认
  • 4.3 小结
  • 第五章 总结
  • 参考文献
  • 发表论文和科研情况说明
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].专利名称:一种螺旋型二硅化钼发热元件[J]. 中国钼业 2012(06)
    • [2].典型MoSi_2发热元件物相与显微结构分析[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(06)
    • [3].膨润土的提纯及其在二硅化钼发热元件中的应用[J]. 耐火材料 2019(02)
    • [4].碳素纤维发热元件电热性能的研究[J]. 材料科学与工艺 2010(03)
    • [5].电子发热元件对温控器控制精度的影响[J]. 现代商贸工业 2012(18)
    • [6].常用碳纤维发热元件性能分析及应用[J]. 工业加热 2015(05)
    • [7].MoSi_2基复合材料的制备技术与应用[J]. 中国钼业 2010(04)
    • [8].MoSi_2发热元件高温通电氧化成膜规律[J]. 中国钼业 2014(04)
    • [9].新型加热器用高性能PTCR发热元件的研制[J]. 半导体技术 2008(07)
    • [10].关于非正常试验——分压供电的探讨[J]. 家电科技 2009(09)
    • [11].MoSi_2电热元件的碳化失效分析[J]. 兰州工业高等专科学校学报 2008(03)
    • [12].从服装保暖谈电加热服的发展[J]. 纺织科技进展 2017(08)
    • [13].矿用电控箱内部发热元件冷却系统控制研究[J]. 煤矿机械 2013(06)
    • [14].MoSi_2材料的制备及其应用[J]. 粉末冶金技术 2010(01)
    • [15].热继电器选型整定原则选用计算及常见故障原因分析及处理[J]. 机床电器 2011(04)
    • [16].专利热技术提高光伏镀锡和整平焊接效果[J]. 电子与封装 2010(06)
    • [17].粉末烧结法制备钨发热元件涂层及性能研究[J]. 世界有色金属 2018(02)
    • [18].手机电池漏电检查法[J]. 农家之友 2012(08)
    • [19].超高温氧化锆隧道窑[J]. 工业炉 2014(03)
    • [20].产品好用 才有未来[J]. 现代家电 2013(12)
    • [21].国内二硅化钼发热元件的生产工艺及研究现状[J]. 耐火材料 2012(05)
    • [22].高温电热材料的研究发展[J]. 热加工工艺 2011(18)
    • [23].掘金多功能电取暖桌[J]. 大众投资指南 2012(01)
    • [24].PTC发热元件在车辆柴油预热中的应用[J]. 汽车实用技术 2015(02)
    • [25].冷冷的冬季,暖暖的发明[J]. 生命与灾害 2013(12)
    • [26].带PTC的电夹板额定功率测量方法浅析[J]. 中国新技术新产品 2010(18)

    标签:;  ;  ;  ;  

    MoSi2发热元件产业化过程中若干重要问题的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢