一种具有高导热性能的铝基高阻尼合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106702231B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611099839.0

    申请日:2016-12-05

    发明人: 曹帅 刘亚军 郭强

    摘要: 本发明公开了一种具有高导热性能的铝基高阻尼合金及其制备方法。按重量百分比计,合金的化学组分为:Si:2‑8%,Cu:1‑2%,Zn:10‑40%,Sn:1‑6%,In:1‑2%,Co:0.5‑1%,Hf:0.2‑0.8%,B:0.1‑0.3%,余量为Al。本发明提供的具有高热导率的铸造铝基高阻尼合金材料,该材料具有传统铝基高阻尼合金的力学性能和阻尼性能:抗拉强度为320‑360MPa,弹性模量为78‑89GPa,屈服强度为170‑210MPa,延伸率为0.2‑5%,SDC=4‑20%。并具有传统铝基阻尼合金不具备的高导热性能,在保证现有铸造用铝基高阻尼合金阻尼性能和力学性能的基础上,将合金的热导率从65‑98W/m.K左右提高到了190‑210W/m.K,可以大规模应用于温度较高并且需要减振的场合。

    具有自增益性能的液态金属热界面材料

    公开(公告)号:CN106957980B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201710155270.3

    申请日:2017-03-16

    摘要: 本发明公开了具有自增益性能的液态金属热界面材料,为三层结构,中间层由如下重量百分数的组分组成:Zn:1.0‑4.0%,Bi:2.0‑6.0%,Sn:10.0‑40.0%,Au:0.3‑0.8%,V:0.1‑0.2%,余量为In;上下两层除了具备如上的合金成分,还包括第二相颗粒,所述第二相颗粒为Cu,Ti,Mo,W和O¸N,S,P形成的化合物。所得产品在维持液态金属热界面材料高导热率(20‑85W/m.K)的同时,可以在热界面材料正常的工作状态下维持固态,进而有效地填充发热体和散热体表面的微米孔隙。在保证液态金属工作于固态的情况下,从根本上杜绝了侧漏的发生。

    一种具备高导热特性的铁基高阻尼合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106756595B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201611099862.X

    申请日:2016-12-05

    发明人: 曹帅 刘亚军 郭强

    摘要: 本发明公开了一种具备高导热特性的铁基高阻尼合金及其制备方法,按重量百分比计,合金的组成为:Cr:6‑8%,Si:1‑2%,Al:4‑6%,Hf:1.5‑2.5%,Cu:4‑9%,B:1‑2%,Sn:2.5‑4.5%,Co:2‑3%,余量为Fe。本发明提供的具有高热导率的铁基高阻尼合金材料。该材料具有传统铁基高阻尼合金的力学性能和阻尼性能:抗拉强度为540‑550MPa,弹性模量为80‑85GPa,屈服强度为240‑280MPa,延伸率为24‑32%,SDC=30‑34%。在保证现有变形用铁基高阻尼合金阻尼性能和力学性能的基础上,将合金的热导率从60‑90W/m.K左右提高到了110‑150W/m.K,可以大规模应用于温度较高并且需要减振的场合。

    一种箔状液态金属的近固相线轧制方法

    公开(公告)号:CN103736730B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310640369.4

    申请日:2013-12-04

    申请人: 曹帅

    IPC分类号: B21B1/40 B21B37/74

    摘要: 本发明公开了一种箔状液态金属的近固相线轧制方法。包括:(1)粗轧:将合金铸件投入粗轧机,润滑后粗轧的压下道次为1mm-0.8mm-0.6mm-0.4mm,温度控制在材料的固相线温度以上10℃。(2)中轧:通过轧制油润滑后,中轧的压下道次为0.4mm-0.2mm-0.10mm,温度控制在材料的固相线温度以上8℃;(3)毛料清洗:用丙酮对合金箔料进行清洗;(4)精轧:将箔料投入精轧机,精轧的压下道次为0.10mm-0.08mm-0.06mm-0.04mm;温度控制在材料的固相线温度以上4℃。采用多相液态金属为原材料,通过采用近固相线轧制方法来有效减少材料的加工脆性和成材率低的问题,恢复材料的塑性并降低变形抗力能力。所得产品不易发生断裂,出现针孔状的频率也大大降低,加工时具有很高的延展性, 并且不影响其力学性能和质量。

    一种泡沫铜复合的液态金属热界面材料

    公开(公告)号:CN107052308B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201710155366.X

    申请日:2017-03-16

    摘要: 本发明公开了一种泡沫铜复合的液态金属热界面材料,由液态金属热界面材料和泡沫铜制成,所述液态金属热界面材料由如下重量百分数的组分组成:Zn:2.0‑8.0%,Sb:1.0‑4.0%,Sn:5.0‑12.0%,Ag:0.3‑0.8%,Ce:0.1‑0.2%,Ru:0.02‑0.04%,余量为In。由于泡沫铜的多孔状结构使得液态金属侧漏现象得到了有效的控制。通过进一步结合液态金属熔点和泡沫铜的孔洞大小,可以完全彻底的杜绝液态金属侧漏的现象。为液态金属热界面材料大规模的商业应用提供用了一种有效的解决方案。

    用于IGBT散热的复合式液态金属热界面材料

    公开(公告)号:CN107083509B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201710155320.8

    申请日:2017-03-16

    摘要: 本发明公开了一种用于IGBT散热的复合式液态金属热界面材料。由如下重量百分数的组分组成:Sb:1.0‑14.0%,Bi:2.0‑8.0%,Sn:2.0‑15.0%,Cu:0.3‑0.8%,Hf:0.1‑0.2%,余量为In。通过将高纯铝三维编织物与液态金属复合制作复合式液态金属热界面材料来进一步提高热界面材料的散热性能,使得热导率从20‑85W/m.K提高到120‑190W/m.K,大大优化了现有IGBT散热系统的散热效率。将铝合金三维织物引入到液态金属热界面材料的复合构造设计中,所得复合液态金属热界面材料不仅热导率大大提升,而且有利于散热系统整体轻量化的实现。

    一种具有高热导性锰基高阻尼合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106756349B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201611099838.6

    申请日:2016-12-05

    发明人: 曹帅 刘亚军 郭强

    摘要: 本发明公开了一种具有高热导性锰基高阻尼合金及其制备方法。由如下重量百分比的组分组成:Cu:15‑24%,Zn:1‑3%,Mg:0.2‑1.2%,Zr:0.8‑1.2%,Mo:0.2‑0.4%,Sn:2‑4%,Al:1.2‑1.4%,Ni:1‑5%,Fe:3‑5%,余量为Mn。本发明的合金材料具有传统锰基高阻尼合金的力学性能和阻尼性能:抗拉强度为540‑550MPa,弹性模量为65‑70GPa,屈服强度为280‑320MPa,延伸率为28‑35%,SDC=40‑45%。在保证现有铸造用锰基高阻尼合金阻尼性能和力学性能的基础上,将合金的热导率从90‑120W/m.K左右提高到了190‑210W/m.K。可以大规模应用于温度较高并且需要减振的场合。