相关实验视频
Updated: Jun 26, 2025

06:45
Negative Additive Manufacturing of Complex Shaped Boron Carbides
Published on: September 18, 2018
8.6K
通过数字光处理,3D打印制造高热导电性化陶的制造
Yuxin Tang1,2, Zhenhai Xue1, Guohong Zhou1,2
1State Key Laboratory of High Performance Ceramics and Superfine Microstructure, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201899, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 11, 2024
概括
数字光处理 (DLP) 3D打印和气压力辅助烧结使复杂的AlN陶能够在低温下制造. 这种方法实现了高导热率,非常适合先进的散热模块.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 陶工程 陶工程 陶工程
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 具有复杂形状的高性能陶的低温烧结对于先进的应用至关重要.
- 传统方法在实现复杂的陶设计所需的性能方面面临挑战.
研究的目的:
- 开发一种新的制造工艺,用于化 (AlN) 陶,使用数字光处理 (DLP) 3D打印和气压力辅助烧结.
- 为了优化印刷和烧结参数,以提高微观结构,密度和导热性.
- 为了展示复杂的AlN陶组件的制造,用于散热应用.
主要方法:
- 优化数字光处理 (DLP) 打印参数 (曝光能量,时间) 以形成绿色体.
- 系统地研究气压力辅助烧结对AlN陶性能的影响 (温度,压力).
- 使用优化参数制造大型AlN陶板和迷你通道散热器.
主要成果:
- 在降低的烧结温度为1720°C的0.6MPa气压力下,达到168W·m−1·K−1的高热导率.
- 成功制造了复杂的AlN陶结构,包括一个带有内部迷你通道的散热器.
- 通过红外热成像证明了制造陶散热器的优良冷却性能.
结论:
- 结合DLP3D打印和辅助烧结工艺,可以有效地在低温下制造高性能AlN陶.
- 这种方法可以创建复杂的陶几何形状,具有卓越的热管理特性.
- 开发的方法为先进的陶散热模块提供了新的可能性.

