覆Cu碳化硅粉

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  • 界面改性对SiC<sub>p</sub>/Cu复合材料热物理性能的影响

    将金属钼粉(MoO3)放入烧杯,缓缓加入一定量的过氧化氢(H2O2),并不断搅拌,液体由白色变为浅蓝色。然后加入等量的 

  • Ni(Co/Zn/Cu)Fe_2O_4/SiO_2@SiC/CNTs复合材料的制备与吸波性能

    主要成果如下:首先,研究了制备得到的一系列壳核结构SiO_2@SiC复合粉体,其呈现出SiO_2包覆SiC的结构特征,且当V(乙醇/水)=2:1,pH=8.44,m(SiC/SiO_2)=7:3时, 

  • 电子封装用SiC/Al金属陶瓷的制备-挑战杯

    详细介绍:: 碳化硅颗粒增强铝复合材料(SiCp/Al)不仅具有密度小,比强度、比模 利用化学镀法在SiC颗粒表面包覆Cu层形成SiCp/Cu复合粉体,将其压制成预制体 

  • 溶胶–凝胶–碳热还原法制备富碳βSiC 纳米粉体 硅酸盐学报

    2009年6月6日 关键词:碳化硅;溶胶–凝胶–碳热还原法;反应机理;点缺陷. 中图分类号:TQ127.1 文献 高性能SiC 粉体的制备,除传统的Acheson 法外,还. 发展了化学气相反应 (Xray diffraction,XRD,Cu Kα)仪分析合成粉体的. 物相。用InVia 

  • 多孔SiC 陶瓷的研究进展 中国有色金属学报

    摘要:多孔碳化硅(SiC)陶瓷具有力学性能优异、耐腐蚀、耐高温和热导率高等优点,在冶金、化工、环保和能. 源等领域拥有广阔的应用前景。综述多孔SiC 陶瓷的孔隙 

  • Ni 包裹SiC 对SiC(Ni)/Fe 复合材料性能的影响

    等人[9]发现在SiC 颗粒表面包裹Cu 可以有效地改善增强体SiC 与Fe 基体之间的界面反应。此外, 本研究所用原料为醒狮高新技术公司SiC 粉体(粒度5 μm ~ 10 μm,纯度97%)。 . 原位化学沉积法制备镍包覆碳化硅颗粒复合粉体[J]. 硅酸盐通报,.

  • βSiC 國立交通大學機構典藏

    The effect of cubic SiC on formation of oriented on Si(100) substrates 本論文主要探討以微波電漿化學氣相沉積(MPCVD)立方晶碳化矽. (βSiC)及鑽石薄膜 (1) 將披覆碳化矽層之矽基材,置於鉬基座上,置入腔體內位置,此. 時拿掉上電極。

  • SiC表面化学镀镍对SiC/Al复合材料界面及耐蚀性影响

    实验所用SiCp为100 μm的 α SiC粉体,基体为纯Al。采用化学镀技术对SiCp表面进行镀镍,化学镀镍溶液配方为:7.5~17.5 g/L NiSO47H2O,10 g/L Na3C6H5O72H2O 

  • 金刚石、碳化硅复合热传导材料的发展 燕山大学学报

    了两种更为有效的解决手段,在金属基复合材料中,通过在增强相表面镀覆碳化物金属镀层的方法改善界面结 关键词:复合热传导材料;金刚石;碳化硅;铜;硼玻璃;热导率;热膨胀系数 . Tab.1 Properties of diamond,SiC,copper and aluminum.

  • SiC 颗粒化学镀铜工艺研究 中国材料进展

    Key words: silicon carbide electroless copper plating activation process. 1摇前摇言 摇摇本文研究了在碱性条件下碳化硅粉体化学镀铜工艺制. 备SiCp鄄Cu 复合 

  • 中文 个人主页

    9 ) 一种碳化硅增强型铝基复合材料及其制备方法, 2011, 第4 作者, 号: (1) Carbon Nanotube/Cu Nanowires/Epoxy Composite Mats with Improved Thermal 

  • 激光熔覆WCu复合材料的组织形貌与工艺参数的相关性

    Fig. 1 Micromorphology of raw material powder. (a) Cu powder (b) W powder.

  • 金刚石、碳化硅复合热传导材料的发展 燕山大学学报

    了两种更为有效的解决手段,在金属基复合材料中,通过在增强相表面镀覆碳化物金属镀层的方法改善界面结 关键词:复合热传导材料;金刚石;碳化硅;铜;硼玻璃;热导率;热膨胀系数 . Tab.1 Properties of diamond,SiC,copper and aluminum.

  • 碳化硅纳米材料的溶剂热合成

    时,碳源过量时可形成碳包覆碳化硅的复合材料。 使用废塑料作为碳源合成了碳化硅 . 碳化硅纳米线的合成温度,如. 三碘甲烷、 硅粉和金属钠在230 ℃时反应生成直径.

  • 纳米SiC 颗粒表面改性研究*

    析表明:复合粉体包覆完全,分散均匀,无明显团聚,大部分呈球形。EDS和XRD分析表明: SiC颗粒进行包覆Cu的表面改性研究,并对其效果. 作了表征。 1 表面改性 

  • Ni/SiC复合粉体增强Fe基复合材料的制备与力学性能研究《郑州大学

    Ni/SiC复合粉体真空热压烧结SiC(Ni)/Fe复合材料界面反应力学性能. 【摘要】:碳化硅颗粒具有耐磨、耐腐蚀、高强度、高硬度以及成本低廉等优点,是 5, 张锐,高濂,郭景坤非均相沉淀制备Cu包裹纳米SiC复合粉体颗粒[J]无机材料学报2003年03期.

  • Ni 包裹SiC 对SiC(Ni)/Fe 复合材料性能的影响

    等人[9]发现在SiC 颗粒表面包裹Cu 可以有效地改善增强体SiC 与Fe 基体之间的界面反应。此外, 本研究所用原料为醒狮高新技术公司SiC 粉体(粒度5 μm ~ 10 μm,纯度97%)。 . 原位化学沉积法制备镍包覆碳化硅颗粒复合粉体[J]. 硅酸盐通报,.

  • Ni/SiC复合粉体增强Fe基复合材料的制备与力学性能研究《郑州大学

    Ni/SiC复合粉体真空热压烧结SiC(Ni)/Fe复合材料界面反应力学性能. 【摘要】:碳化硅颗粒具有耐磨、耐腐蚀、高强度、高硬度以及成本低廉等优点,是 5, 张锐,高濂,郭景坤非均相沉淀制备Cu包裹纳米SiC复合粉体颗粒[J]无机材料学报2003年03期.

  • 研究主題 YungJen Lin (林永仁) Google Sites

    上圖:以滲透法製成的氧化鋯/碳化矽/莫來石陶瓷複合材料。 (4)SiC奈米粉末 將此多孔性陶瓷進行鋁合金或銅合金滲透,即成SiCAl 或SiCCu複合材料。如此,可得 

  • 碳化硅量子点表面物化特性调控及其光学特性 硅酸盐学报

    2015年4月4日 关键词:碳化硅量子点;表面物化特性;光学特性;腐蚀法. 中图分类 目前,ZnS 包覆CdSe 核壳. 结构量子点材料的 图1 为SiC 粉体原料与腐蚀剂HF 和HNO3 的 1 FTIR spectra of cubic original βSiC powder and SiC quantum 

  • 立方碳化硅_百度百科

    烧结微粉βSiC在结构陶瓷、功能陶瓷及耐火材料市场有着非常广阔的应用前景。普通碳化硅陶瓷在烧结过程中需要2300℃、2400℃、2500℃,加添加剂后也 

  • SiC颗粒尺寸对TiNi基熔覆层组织与性能的影响 中国光学期刊网

    关键词 激光技术 激光熔覆 钛合金涂层 SiC颗粒尺寸 微观组织 耐磨性. Effects of Microstructure and wear resistance of Cu/nanoSiC composite [J]. Materials 

  • 碳材披覆於矽/石墨/氮化鋁複合物之鋰離子電池負極材料性能研究

    外,也有些研究是將石墨碳材為主體,在其表面披覆矽, 本研究將矽粉體,作為鋰離子電池負極材料,將矽/ 的金屬元素如硼化鈦(TiB2)、碳化鈦(TiC)、碳化矽 銅(Cu). Cu5SiSi/C 複合材料混合物,其Si/Cu 之 atomic ratio 為1:2:4.5 之比例,通以 

  • 碳化硅衍生碳/球形天然石墨复合材料的制备及其 IngentaConnect

    2015年1月20日 关键词: 碳化硅衍生碳 复合材料 结构调控 比表面积 孔径分布. 中图分类号: O648 . 以球形天然石墨和硅粉为原料(NG规格: 灰分. 0.1%, 粒径1520 μm, 深圳 线衍射仪, 以阳极Cu 靶, Kα辐射线(λ=0.154056 nm). 为辐射源, 测试管 

  • Ni(Co/Zn/Cu)Fe_2O_4/SiO_2@SiC/CNTs复合材料的制备与吸波性能

    主要成果如下:首先,研究了制备得到的一系列壳核结构SiO_2@SiC复合粉体,其呈现出SiO_2包覆SiC的结构特征,且当V(乙醇/水)=2:1,pH=8.44,m(SiC/SiO_2)=7:3时, 

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