用于多孔与致密Si3N4陶瓷连接的LMAS微晶玻璃体系设计与微观机理

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jn116600
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氮化硅(Si3N4)陶瓷具有高强度、耐高温及介电性能优异等一系列优点,被认为是最重要的天线罩可选材料之一。其中,多孔Si3N4密度低、透波性好,可用于天线罩罩体,致密Si3N4陶瓷可作为抗雨蚀外层。因此,研究两者的连接具有重要的工程意义。传统采用胶接的方法,连接材料易老化,构件高温易脱落。本文提出采用新型玻璃焊料连接多孔与致密Si3N4陶瓷,利用玻璃析出耐高温晶相形成微晶玻璃中间层,可实现接头的高温可靠服役;而且微晶玻璃还具有结构稳定、可设计性强、热膨胀系数(CTE)可控等优势。基于对接头应力缓和与界面结构的分析,设计制备了Li2O-Mg O-Al2O3-Si O2玻璃焊料,对玻璃焊料的析晶机制、玻璃与陶瓷母材的界面结合、陶瓷接头中微晶玻璃的微观组织演化机制进行了深入分析,为陶瓷材料连接提供新的思路。以降低多孔与致密Si3N4的微晶玻璃连接接头残余应力为目的,采用有限元模拟分析了微晶玻璃中间层CTE、弹性模量和厚度等参数对接头热应力的影响规律,提出微晶玻璃中间层的CTE调控范围为3.5~4.5×10-6/°C。基于以上模拟结果,设计并制备了三种Li2O-Mg O-Al2O3-Si O2玻璃焊料的成分,分别研究了B2O3含量、Mg O/Al2O3比对玻璃性能的影响。结果表明,B2O3有利于降低玻璃的熔化温度,但由于B2O3为玻璃网络形成体,具有抑制玻璃析晶的作用,使微晶玻璃的残余玻璃相含量高于20%,不利于耐高温性的提高,进而开发了无B2O3玻璃焊料,通过成分设计制备了以β-Li Al Si2O6和Mg2Si O4为主晶相的LAS+MS焊料和以β-Li Al Si2O6与Mg Al2O4为主晶相的LAS+MA焊料。由于Mg O为玻璃网络外体氧化物,可破坏玻璃网络结构,增加了非桥氧量,同时,Mg2+对负离子的积聚作用,促进了析晶倾向,因此Mg O/Al2O3比的增加可提高玻璃的析晶速率,优化得到的微晶玻璃CTE与母材热匹配良好。通过座滴试验研究玻璃焊料对母材的润湿行为发现,LMAS-B2O3焊料的润湿性差,与母材界面结合强度低,对致密Si3N4母材预氧化处理,使玻璃在其表面润湿性显著改善。LAS+MS与LAS+MA玻璃焊料对多孔与致密Si3N4均具有优异的润湿性,且在实现对多孔Si3N4润湿后向其孔隙结构中渗入。通过玻璃对多孔Si3N4的渗入现象研究,提出液态玻璃对多孔Si3N4的润湿渗入行为符合毛细力驱动渗入机制,渗入层厚度与时间的平方根成正比。接头微观组织分析表明,LAS+MS和LAS+MA微晶玻璃中间层在焊缝中分别析出了β-Li Al Si2O6/Mg2Si O4和β-Li Al Si2O6/Mg Al2O4两种微晶结构;在多孔陶瓷母材一侧形成了致密的渗入层,形成的渗入层不仅在微晶玻璃层与多孔母材的连接中起到过渡层作用,同时还增强了多孔母材,提高了接头的强度;透射电镜观察致密Si3N4陶瓷一侧界面,形成了玻璃焊料与致密Si3N4晶间相之间的交互作用区。通过连接工艺优化,采用LAS+MA焊料在1340℃保温10min获得了最优接头,其室温及850℃的抗剪强度分别为84 MPa和87MPa。采用有限元模拟了实际接头的残余应力分布,接头最大应力集中于微晶玻璃与致密Si3N4界面棱边夹角处。渗入层的形成起到了梯度过渡的作用,降低了多孔Si3N4母材一侧的应力水平,有利于提高接头的可靠性。采用Raman光谱法表征了致密Si3N4母材近焊缝处的微区残余应力。结果表明,LAS+MS与LAS+MA两种微晶玻璃连接接头均在致密Si3N4近界面30μm微区范围内存在残余应力,与有限元模拟结果的变化趋势一致。
其他文献
随着计算能力和数据规模的快速增长,机器学习在海量数据的驱动下蓬勃发展,成为大数据分析的通用技术。众所周知,机器学习的训练和更新均依赖于高质量的数据来帮助调整模型。然而,尽管可以获得海量的数据,这些数据往往是低质量的原始数据,只有少量数据被加以正确的标注,或者几乎没有任何标注信息,即数据标注稀疏导致机器学习模型失效。此外,传统的机器学习模型建立在训练数据与测试数据独立同分布的假设条件下,但现实常常难
学位
Ti2AlNb合金具有低密度、高比强度、耐腐蚀、兼具优异的室温和高温力学性能等特点,是高速飞行器的理想结构材料。高速飞行器飞行速度超过5马赫,飞行器尖端、翼板、进气道、喷管等薄壁构件服役温度通常在650°C。旋压成形工艺生产周期短,制件精度高,综合力学性能优良,是薄壁回转体构件的首选成形工艺。但是,Ti2AlNb合金属于多相合金,显微组织对加工工艺敏感,且不同的相含量、组织状态都将直接影响旋压件的
学位
当前我国的能源结构中碳基固体燃料仍然占有十分重要的比例,煤炭等燃料燃烧为我国的电力能源需求提供了充足的保障。另一方面,我国对大气污染治理力度不断加大,火电厂氮氧化物(NOx)排放限制也越来越严格。这对深入认识燃烧过程中NOx生成/还原行为特征、掌握更先进成熟的NOx减排技术提出了更高要求。现有NOx减排技术中,燃烧过程中控制燃料N向NO转化的低NOx燃烧技术由于具有较好的经济性而受到了持续关注。在
学位
斑马鱼作为模式生物,不仅与人类有高达87%的相似基因,而且产卵量大(单次产卵100-200枚)、发育迅速,只需约24小时就可以从受精卵发育成完整的胚胎,适合高通量实验,如药物筛选等工作。此外,斑马鱼的胚胎完全体外发育,幼鱼体长只有3-4 mm,在胚胎和幼鱼阶段,身体透明,可观察到内部器官,这为以图像反馈为基础的研究方案提供了其他模式生物难以比拟的便利。有研究发现斑马鱼在心脏病发作后,心肌可以进行分
学位
随着化石燃料日益枯竭和全球环境问题的日益严重,探索新型节能环保材料对经济社会的可持续发展至关重要。随着近年来小尺度精密制造等加工工艺的蓬勃发展,兼具质轻、高表面积和极佳隔热性能的自相似微纳米级多孔材料为解决这一问题提供了可能。而目前对多孔材料热传输特性的研究主要集中在宏观尺度,在微纳米尺度的研究往往受限于特定的假设条件,同时自相似性微纳米多孔材料的热传输过程的传热机理和影响因素也缺乏深入研究,热辐
学位
超声成像因其无创、无电离辐射、经济便携等优点,已经成为了应用最广泛的医学成像技术之一。近年来,基于超声技术的新型成像模式的提出与发展,为医学诊断过程提供了更加深入丰富的辅助信息,同时对超声系统提出了更高成像帧频的要求。传统超声成像系统的聚焦波成像方式已经无法满足新型模式的高帧频需求。非聚焦波(平面波和凸面波)成像方式能够达到超高成像帧频,然而,受限于超声脉冲的非聚焦特性,平面波/凸面波成像难以获得
学位
燃气轮机凭借其运转稳定,功率密度大,噪声低,启动快等优势广泛应用于航空器、舰船、电站等领域。我国在燃气轮机研发和制造领域与国外先进水平具有较大的差距,为突破卡脖子技术我国近年来在民用和军用航空领域正在奋起直追。燃气轮机涡轮动叶顶部与静止机匣间不可避免地存在着间隙,在运行过程中高温泄漏气持续不断地掠过涡轮叶顶极易导致其发生氧化,热烧蚀,甚至断裂现象。在这种背景下,本文从冷气侧和燃气侧两个角度出发,以
学位
TA15钛合金属高强高韧合金,具有比强度高、高温抗氧化性优异、热强性和可焊性良好的特点,适用于制备在500℃长期服役的航空结构件和焊接承力零部件。基于金属粉末床的增材制造工艺(Additive manufacturing,AM)克服了钛合金冷加工工艺性差、材料利用率低、成形困难等缺点,能够实现复杂形状构件的快速和柔性化制造。电子束选区熔化工艺(Electron beam selective mel
学位
介电液体中的电(热)对流属于多学科交叉与多物理场耦合的问题,其应用相当广泛,涉及到航空航天、电子工业以及制药等重要领域。电热对流问题由于多物理场的强非线性耦合,其独特流动与传热传质过程存在复杂的流态转捩、线性及非线性不稳定性、分岔及混沌等现象,物理内涵丰富。现有研究主要关注其在牛顿流体中的物理现象,而随着研究的不断深入,发现流体性质对其失稳及传热机制影响显著,基于牛顿流体建立的理论体系无法推广到广
学位
空间精密测量科学作为目前国际竞争激烈的科研领域,具有重大的科研和应用价值。为尽可能降低空间环境扰动对测量过程的影响,精密测量任务多采用无拖曳控制技术,即利用推进系统的推力来实时抵消环境对卫星的扰动力。因此,推进系统的动态特性会严重影响无拖曳控制系统的设计过程和控制精度,所以精密测量任务对推进系统提出了推力宽范围可调、低噪声、快响应的需求。在已有的推进系统类型中,冷气推进、胶体电推进和会切型霍尔电推
学位