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TiC涂层石墨纤维铜基复合材料
简介 固体传热微观机理 1.声子热导 2.光子热导 3.电子热导 简介 复合材料的热导率 有效介质理论 描述复合材料宏观性能的模型理论 Maxwell-Garnett 理论 实验过程 实验方法 实验材料:电解铜粉末(纯度>99.9%)、石墨纤维、 TiC 试样制备方法 通过熔盐法将TiC涂层镀在石墨纤维上,再通过放电等离子烧结(SPS)将有TiC涂层的石墨纤维与铜粉进行烧结制的复合材料 简介 影响热导率的因素 1.温度的影响 2.显微结构的影响 3.化学组成的影响 实验过程 九组试样进行对比实验 * 材料热学性质 -----热传导 林崇茂、申正焱 材加二 文献名称 碳化钛涂层对短碳纤维铜基复合材料微结构及导热性能的影响 Effect of titanium carbide coating on the microstructure and thermal conductivity of short graphite fiber/copper composites Qian Liu Xin-Bo He Shu-Bin Ren Ting-ting Liu Qi-Ping Kang Xuan-Hui Qu J Mater Sci (2013) 48:5810–5817 目录 简介 前言 实验过程 结果与讨论 理论分析 总结 简介 热传导 材料各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称为热传导。 热导率K 在单位温度梯度下,单位时间内通过单位垂直面积的热量。单位为W/(m2K) 前言 1 对电子封装材料的导热性能提出要求 2 研究热点集中于金属基复合材料 3 复合材料两相界面接触不稳定 4 文献的主要工作,通过覆膜,提高界面结合力,增大热导率。 实验过程 性能测试 微观形貌(SEM) 接触面积(FE-SEM and TEM) 相结构(XRD) 密度(Archimedrs’law) 热导率 结果与讨论 Fig.1 SEM images of as-received fiber (a) and coated fiber, after holding in molten salt 30 min (b) and 90 min (c) 结果与讨论 Fig. 2 XRD patterns of the as-received fiber (a) and coated fiber,after holding in molten salt 30 min (b) and 90 min (c) 结果与讨论 Fig. 3 SEM images of microstructures of sample A-40 in perpendicular (a) and parallel(b) to pressing direction and a schematic of the fiber orientation (c) 结果与讨论 Fig. 4 a FE-SEM micrograph of the interface area in sample A-40; b TEM micrograph of the graphite fiber/copper interface in sample A-40 结果与讨论 Fig. 5 a FE-SEM micrograph of the interface area in sample B-40; b TEM micrograph of the carbide/graphite fiber interface in sample B-40 andcorresponding electron diffraction pattern from interfacial carbide Table 1 Denotation of the samples, thickness of TiC coating applied to fiber and measured properties for Grf-TiC-Cu composite 结果与讨论 理论分析 Maxwell–Garnett-ty
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