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粉末冶金纳米材料
致密纳米材料的制备越来越受到重视。利用传统的热压烧结和热等静压烧结等方法来制备纳米材料时,很难保证能同时达到纳米尺寸的晶粒和完全致密的要求。利用sps技术,由于加热速度快,烧结时间短,可显著*晶粒粗化。例如:用平均粒度为5μm的tin粉经sps烧结(1963k,196~382mpa,烧结5min),可得到平均晶粒65nm的tin密实体[3]。文献[3]中引用有关实例说明了sps烧结中晶粒长大受到*大限度的*,所制得烧结体无疏松和明显的晶粒长大。
热电材料
βfesi2没*性,在空气中有很好的*yang化性,并且有较高的电导率和热电功率。热点材料的品质因数越高(z=α2/kρ,其中z是品质因数,α为seebeck系数,k为热导系数,粉末冶金厂,ρ为材料的电阻率),其热电转换效率也越高。试验表明,采用sps制备的成分梯度的βfesix(si含量可变),铁基粉末冶金,比βfesi2的热电性能大为提高[25]。这方面的例子还有cu/al2o3/cu[26],mgfesi2[27],粉末冶金铁粉, βzn4sb3[28],钨硅化物[]29]等。
用于热电制冷的传统半导体材料不仅强度和耐久性差,
sps在材料制备中的应用
目前在国外,尤其是日本开展了较多用sps制备新材料的研究,部分产品已投入生产。sps可加工的材料种类如表1所示。除了制备材料外,sps还可进行材料连接,如连接mosi2与石磨[14],zro2/cermet/ni等[15]。
近几年,国内外用sps制备新材料的研究主要集中在:陶瓷、金属陶瓷、金属间化合物,粉末冶金,复合材料和功能材料等方面。其中研究多的是功能材料,他包括热电材料[16] 、磁性材料[17] 、功能梯度材料[18] 、复合功能材料[19]和纳米功能材料[20]等。对sps制备非晶合金、形状记忆合金[21] 、金刚石等也作了尝试,取得了较好的结果。
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