Закономерности структуро- и фазообразования при синтезе композиций AlN‒Al2O 3‒Y 2O 3 в режиме горения
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-9-32-36
Аннотация
Приведены результаты исследований по синтезу композиций AlN‒Al2O3‒Y2O3 в режиме горения в промышленном реакторе. Изучено влияние температуры синтеза на формирование микроструктуры, фазового состава композиций и содержание примеси кислорода, растворенного в кристаллической решетке нитрида алюминия. Определена оптимальная температура синтеза. Изготовлены опытные партии композиционных порошков для получения высокотеплопроводной диэлектрической керамики.
Об авторах
В. В. ЗакоржевскийРоссия
К. т. н.
г. Черноголовка
И. Д. Ковалев
Россия
К. т. н.
г. Черноголовка
Н. И. Мухина
Россия
г. Черноголовка
Список литературы
1. Sheppard, L. M. Aluminum nitride: a versatile but challenging material / L. M. Sheppard // Ceram. Bull. ― 1990. ― Vol. 69, № 11. ― P. 1801‒1812.
2. Knudsen, K. Aluminum nitride / K. Knudsen // Am. Ceram. Soc. Bull. ― 1995. ― Vol. 74, № 6. ― P. 97‒101.
3. Bellosi, A. The influence of microstructure on the thermal conductivity of aluminum nitride / A. Bellosi, L. Esposito, E. Scafe, L. Fabri // J. Mater. Sci. ― 1994. ― Vol. 29. ― P. 5014‒5022.
4. Slack, G. A. The intrinsic thermal conductivity of AlN / G. A. Slack, R. A. Tanzilli, R. O. Pohl, J. W. Vandersande // J. Phys. Chem. Solids. ― 1987. ― Vol. 48, № 7. ― P. 641‒647.
5. Baranda, P. S. Effect of silica on the thermal conductivity of aluminum nitride / P. S. Baranda, A. K. Knudsen, E. Rah // J. Am. Ceram. Soc. ― 1993. ― Vol. 76, № 7. ― P. 1761‒1771.
6. Sakuma, Kaori. Effect of cation impurities on thermal conductivity of yttria-dopped aluminum nitride / Kaori Sakuma, Akira Okada, Hiroshi Kawamoto // J. Mater. Synth. Process. ― 1998. ― Vol. 6, № 5. ― P. 315‒321.
7. Kobayashi, R. Relation between oxygen concentration in AlN lattice and thermal conductivity of AlN ceramics sintered with varios sintering additives / R. Kobayashi, Y. Moriya, M. Imamura [et al.] // J. Ceram. Soc. Jpn. ― 2011. ― Vol. 119, № 4. ― P. 291‒294.
8. Watari, Koji. Sintering chemical reactions to increase thermal conductivity of aluminum nitride / Koji Watari, Mitsuru Kawamoto, Kozo Ishizaki // J. Mater. Sci. ― 1991. ― Vol. 26, № 17. ― P. 4727‒4732.
9. Junior, A. F. Thermal conductivity of polycrystalline nitride (AlN) ceramics / A. F. Junior, D. J. Shanafield // Ceramica. ― 2004. ― Vol. 50, № 9. ― P. 247‒253.
10. Wang, L. In situ incorporation of sintering additives in Si3N4 powder by a combustion process / L. Wang, S. Roy, W. Sigmund, F. Aldinger // J. Eur. Ceram. Soc. ― 1999. ― Vol. 19, № 1. ― P. 61‒65.
11. Zakorzhevski, V. V. Specific features of selfpropagating high-temperature synthesis of the AlN‒Y2O3 system and some properties of the final products / V. V. Zakorzhevski, S. Yu. Sharivker, I. P. Borovinskaya // Int. J. SHS. ― 1999. ― Vol. 8, № 2. ― P. 165‒176.
12. Pampuch, R. Improvement sinterability and microstructure of covalent ceramics by solid combustion synthesis / R. Pampuch, J. Lis, L. Stoberski, E. Ermer // Int. J. SHS. ― 1993. ― Vol. 2, № 3. ― P. 49‒55.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Закоржевский В.В., Ковалев И.Д., Мухина Н.И. Закономерности структуро- и фазообразования при синтезе композиций AlN‒Al2O 3‒Y 2O 3 в режиме горения. Новые огнеупоры. 2020;(9):32-36. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-9-32-36
For citation: Zakorzhevsky V.V., Kovalev I.D., Mukhina N.I. Regularities of structure and phase formation at the synthesis of AlN‒Al2O 3‒Y 2O 3compositions in the combustion mode. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(9):32-36. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-9-32-36
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.