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氮化硼陶瓷因其性能優異,近年來在多種領域獲得廣泛應用。在當今陶瓷材料中,BN具有密度極小和可以進行機械加工的獨特優勢,因此能用以制做形狀復雜的產品,為擴大其應用范圍提供了極為有利的條件,可作為飛機和航天飛行器的結構材料、原子反應堆的屏蔽材料、高純半導體材料的容器、熔煉金屬的坩堝、雷達傳輸窗及透紅外窗口等。尤其具有介電常數低、介質損耗小、高溫導熱好、介電強度高等令其他陶瓷材料無法比擬的優良電氣性能,因而在特種電子裝備上,是寬帶大功率真空微波管輸能窗用理想的介質材料之一,也是發展大功率真空微波管器件不可缺少的結構材料。
研究BN陶瓷與金屬的接合技術是發展我國真空電子器件和多角度深層次的拓寬BN應用領域的當務之急。但氮化硼陶瓷極難與金屬反應和形成氣密接合,此項技術在金屬與陶瓷接合領域中是難度最大者之一,國內還無成功先例,國際上只有少數幾個發達國家在80年代末90年代初進行過研究。氮化硼陶瓷與金屬接合的難點如下:1.1因自身結構上的各向異性,很難與金屬氣密接合氮化硼陶瓷的晶體結構為六方晶系的層狀結構。在晶格面網中B、N兩原子間以強共價鍵形式結合,而層與層之間以范氏力結合且層間距離大,故呈各向異性,在不同方向的物理和機械性能均有較大差別。
由于存在這些明顯差異,將它與金屬注接合時,不僅要適當的選擇接合面方向,而且接合結構也要嚴格加以控制,否則會造成接合失敗。由于BN平行于沉積面方向的強度高,熱脹系數α低;而垂直于沉積面方向強度低,熱脹系數α高,因此平行方向接合時,BN由于受張應力作用,極易產生垂直方向的層狀剝離,而只有選擇垂直于沉積面方向與金屬外套封,并保證在軸向應力很小,以徑向壓應力為主的前提下,才有可能獲得高強度的氣密接合。
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