一种二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法

文档序号:10642019阅读:700来源:国知局
一种二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法
【专利摘要】一种二维纤维布增强碳化硅?金刚石复合材料的制备方法,其特征在于,将二维纤维布进行预处理,在真空或惰性气体中进行高温热处理,以石墨为内芯,将热处理过的二维纤维布缠绕在石墨表面。金刚石粉末、无水乙醇、金属盐化物混合配制成电泳悬浮液,金刚石溶度为10~20g/L。将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入电泳悬浮液中,电泳沉积金刚石粉末,然后真空状态下进行碳化硅的化学气相渗透(CVI)处理,CVI后的缠绕二维纤维布的石墨内芯冷却至室温取出,将石墨内芯取出,最终得到二维纤维布增强碳化硅?金刚石复合材料。该法制备得到复合材料均匀且致密度高,力学性能得到明显提高。
【专利说明】
一种二维纤维布増强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法
技术领域
[0001]本发明涉及一种复合材料的制备方法,特别涉及一种二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法。
【背景技术】
[0002]电子元件的集成度和功率越来越高,其能量密度和发热量也随之急剧上升。研发高性能的电子封装材料是解决未来电子元器件散热问题的关键。金刚石-碳化硅复合材料不仅具有高的热导率并且具有可调的热膨胀系数和较低的密度、高硬度、物理化学稳定性好等特点,能够满足现代热沉材料的高性能、轻量化的要求,是理想的电子封装材料,因而近年来受到广泛关注。目前制备Diamond/SiC复合材料的工艺主要有:高温高压反应烧结、熔融硅压力渗透、热等静压烧结、微波烧结和先驱体转化法等。真空气相反应渗透工艺是在真空条件将预制的多孔基体置于密闭的反应室内并通入蒸气而发生化学反应,生成物沉积于基体内表面,从而获得致密化的复合材料。该工艺具有周期短、效率高、成本低、对设备要求低、易于制备大尺寸、结构复杂的构件、近净成形等特点。
[0003]陶瓷硬质涂层由于其物理,化学和机械性能特性在一些技术领域都引起大量关注,碳化硅是一种对基材有高粘结强度并具有优良耐磨性的有前景硬质材料。碳化硅作为金刚石复合材料结合相,由于碳化硅的热膨胀系数高于金刚石,由于热失配碳化硅会对金刚石产生一个相当可观的正压应力,极大增加了基体对金刚石的把持力。同时碳化硅亦是坚硬材料,能够增加复合材料的耐磨性能。
[0004]金刚石-碳化硅具有十分优异的物理性能,但是毕竟作为陶瓷材料,材料脆性较大,给后续加工过程增加了许多困难。因此本发明希望通过电泳沉积法结合氧化硅与碳氧化还原反应法制备纤维增强的金刚石-碳化硅复合材料。连续纤维增强金刚石-碳化硅陶瓷基复合材料可以提高复合材料抗弯强度及断裂韧性,提高复合材料作为电子封装材料使用寿命。并且这种复合材料作为高温结构材料使用时,金刚石的加入可以有效提高C/SiC陶瓷基复合材料的导热系数和传热系数,热量迅速传导到整个材料,使材料温差缩小,避免C/SiC陶瓷基复合材料在大梯度、高热流、骤热骤冷的环境冲击下,材料表面产生非常大的残余张应力,导致复材表面产生裂纹。
[0005]文献“真空气相反应烧结法制备金刚石-碳化硅复合材料,马安,稀有金属与工程”一文通过真空气相反应渗透工艺制备致密金刚石-碳化硅复合材料,该工艺以酚醛树脂为粘结剂,Si作为渗料,将金刚石、硅粉、石墨、酚醛树脂球磨混合,模压成型,高温裂解树脂转化为热解碳后形成多孔预制体,而后1600°C高温下,硅蒸气不断渗入预制体内部,与碳源发生反应生成碳化硅,基体内孔隙逐渐被生成的碳化硅填充后得到致密的金刚石/碳化硅复合材料。具有周期短、效率高、成本低、对设备要求低、近净成型等特点。
[0006]申请号为201010541467.9的中国专利公开了一种金刚石/碳化硅陶瓷基复合材料的制备方法。其特征是原料重量百分比为:5?15 %的粘结剂,15?45 %的碳化硅粉,40?80 %的金刚颗粒。原料经8?24h湿混,75?250MPa压力下模压成形得到复合材料毛坯,毛坯子在空气中氧化,氧化温度200 °C,氧化时间6?10h,在氮气保护气氛中800?1200°C温度下烧结8?15h,随炉冷却。然后经真空浸渍、氧化、烧结和冷却,循环3-7次即可获得致密的金刚石/碳化硅陶瓷基复合材料。
[0007]但是以上两种制备仅是金刚石-碳化硅复合材料,虽具有优异的物理性能,但力学性能较差。

【发明内容】

[0008]本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,旨在提供一种二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下顺序步骤:
[0009]1.纤维预处理
[0010](I)将二维纤维布进行预处理,在真空或惰性气体中,放入高温炉中升温至800?1200°C,保温I?2h,随炉冷却降温至室温取出备用;
[0011](2)以石墨为内芯,将热处理过的二维纤维布缠绕在石墨表面,包裹5?10层;
[0012]2.电泳悬浮液配制
[0013](I)将粒径为0.5?20um的金刚石粉末、无水乙醇、金属盐化物混合配制成电泳悬浮液,金刚石溶度为30?50g/L;
[OOM] (2)将配好的电泳悬浮液超声分散10?30min;
[0015]3.后处理
[0016](I)将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入电泳悬浮液中,两个正极电极分别置于缠绕二维纤维布的石墨内芯的内围与外围,与缠绕二维纤维布的石墨内芯表面间距为0.5?2cm,负极接缠绕二维纤维布的石墨内芯,插入超声振动棒,电泳沉积5?1min,电极材料可以选择紫铜,不锈钢,镍,钛、铂其中一种单独使用或是混合使用;
[0017](2)取出后,放置在烘箱中在80?120°C热处理0.5?Ih;
[0018](3)然后将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入高温炉中,真空状态下进行碳化硅的化学气相渗透(CVI)处理,渗透时间为50?10h;
[0019](4)CVI后的缠绕二维纤维布的石墨内芯冷却至室温取出,将石墨内芯取出,最终得到二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料。
[0020]本发明具有的优点:1、电泳沉积混合粉末颗粒均匀致密,利于反应均匀充分;2、化学气相渗透反应生成致密碳化硅结合相,保证复合材料高致密度;3、提高复合材料的力学性能。
【附图说明】
[0021]图1为二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法流程示意图。
【具体实施方式】
[0022]下面结合具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定。
[0023]实施例1
[0024]1.纤维预处理
[0025](I)将二维纤维布进行预处理,在真空或惰性气体中,放入高温炉中升温至1200°C,保温I?2h,随炉冷却降温至室温取出备用;
[0026](2)以石墨为内芯,将热处理过的二维纤维布缠绕在石墨表面,包裹10层;
[0027]2.电泳悬浮液配制
[0028](I)将粒径为Ium的金刚石粉末、无水乙醇、金属盐化物混合配制成电泳悬浮液,金刚石溶度为30g/L;
[0029 ] (2)将配好的电泳悬浮液超声分散10?30min ;
[0030]3.后处理
[0031](I)将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入电泳悬浮液中,两个正极电极分别置于缠绕二维纤维布的石墨内芯的内围与外围,与缠绕二维纤维布的石墨内芯表面间距为1.5cm,负极接缠绕二维纤维布的石墨内芯,插入超声振动棒,电泳沉积lOmin,电极材料可以选择紫铜,不锈钢,镍,钛、铂其中一种单独使用或是混合使用;
[0032](2)取出后,放置在烘箱中在100°C热处理Ih;
[0033](3)然后将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入高温炉中,真空状态下进行碳化硅的化学气相渗透(CVI)处理,渗透时间为10h;
[0034](4)CVI后的缠绕二维纤维布的石墨内芯冷却至室温取出,将石墨内芯取出,最终得到二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料。
[0035]实施例2
[0036]1.纤维预处理
[0037](I)将二维纤维布进行预处理,在真空或惰性气体中,放入高温炉中升温至1100°C,保温I?2h,随炉冷却降温至室温取出备用;
[0038](2)以石墨为内芯,将热处理过的二维纤维布缠绕在石墨表面,包裹8层;
[0039]2.电泳悬浮液配制
[0040](I)将粒径为Ium的金刚石粉末、无水乙醇、金属盐化物混合配制成电泳悬浮液,金刚石溶度为30g/L;
[OO41 ] (2)将配好的电泳悬浮液超声分散10?30min;
[0042]3.后处理
[0043](I)将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入电泳悬浮液中,两个正极电极分别置于缠绕二维纤维布的石墨内芯的内围与外围,与缠绕二维纤维布的石墨内芯表面间距为I cm,负极接缠绕二维纤维布的石墨内芯,插入超声振动棒,电泳沉积1min,电极材料可以选择紫铜,不锈钢,镍,钛、铂其中一种单独使用或是混合使用;
[0044](2)取出后,放置在烘箱中在100°C热处理Ih;
[0045](3)然后将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入高温炉中,真空状态下进行碳化硅的化学气相渗透(CVI)处理,渗透时间为80h ;
[0046](4)CVI后的缠绕二维纤维布的石墨内芯冷却至室温取出,将石墨内芯取出,最终得到二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料。
[0047]上述仅为本发明的两个【具体实施方式】,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护的范围的行为。但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何形式的简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。
【主权项】
1.一种二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下顺序制备步骤: 1.纤维预处理 (1)将二维纤维布进行预处理,在真空或惰性气体中,放入高温炉中升温至800?1200°C,保温I?2h,随炉冷却降温至室温取出备用; (2)以石墨为内芯,将热处理过的二维纤维布缠绕在石墨表面,包裹5?10层; i1.电泳悬浮液配制 (1)将粒径为0.5?20um的金刚石粉末、无水乙醇、金属盐化物混合配制成电泳悬浮液,金刚石溶度为30?50g/L; (2)将配好的电泳悬浮液超声分散1?30min; ii1.后处理 (1)将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入电泳悬浮液中,两个正极电极分别置于缠绕二维纤维布的石墨内芯的内围与外围,与缠绕二维纤维布的石墨内芯表面间距为0.5?2cm,负极接缠绕二维纤维布的石墨内芯,插入超声振动棒,电泳沉积5?1min,电极材料可以选择紫铜,不锈钢,镍,钛、铂其中一种单独使用或是混合使用; (2)取出后,放置在烘箱中在80?120°C热处理0.5?Ih; (3)然后将缠绕二维纤维布的石墨内芯放入高温炉中,真空状态下进行碳化硅的化学气相渗透(CVI)处理,渗透时间为50?10h; (4)CVI后的缠绕二维纤维布的石墨内芯冷却至室温取出,将石墨内芯取出,最终得到二维纤维布增强碳化硅-金刚石复合材料。
【文档编号】C04B35/622GK106007764SQ201610281736
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年4月22日
【发明人】陈照峰, 余盛杰, 汪洋, 潘影
【申请人】苏州派欧技术咨询服务有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1