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作者:xiaoli 文章來源:站內信息 更新時間:2009-7-30 8:40:07 |
粉末冶金技術的作用(續)
2 新材料技術前沿研究領域 進入20世紀90年代以來,材料科學技術的發展異常迅速。材料科學與生命科學、信息科學、認知科學、環境科學等共同構成了當代科學技術的前沿。展望21世紀,基于物理、化學、數學等自然科學與電子、化工、冶金等工程技術最新成就的材料科學技術前沿主要如下: 微電子材料 主要是大真徑(400mm)硅單晶及片材技術,大直徑(200mm)硅片外延技術,150mmGaAs和100mmInP晶片及其以它們為基的III-V族半導體超晶格、量子阱異質結構材料制備技術,GeSi合金和寬禁帶半導體材料等。 新型光子材料 主要是大直徑、高光學質量人工晶體制備技術和有機、無機新型非線性光學晶體探索,大功離半導體激光光纖模塊及全固態(可調諧)激光技術,有機、無機超高亮度紅、綠、蘭之基色材料及應用技術,新型紅外、蘭、紫半導體激光材料以及新型光探測和光存儲材料等。 稀土功能材料 主要是高純稀土材料的制備技術,超高磁能稀土永磁材料大規模生產先進技術,高性能稀土儲氫材料及相關技術。 生物醫用材料 高可靠性植入人體內的生物活性材料合成關鍵技術,生物相容材料,如組織器字替代材料,人造血液,人造皮和透析膜技術,以及生物新材料制品性能、質量的在線監測和評價技術。 先進復合材料 主要是復合材料低成本制備技術,復合材料的界面控制與優化技術,不同尺度不同結構異質材料復合新技術。 新型金屬材料 主要是交通運輸用輕質高強材料,能源動力用高溫耐蝕材料,新型有序金屬間化合物的脆性控制與韌化技術以及高可靠性生產制造技術。 先進陶瓷材料 主要是信息功能陶瓷的多功能化及系統集成技術,高性能陶瓷薄膜、異質薄膜的制備、集成與微加工技術,結構陶瓷及其復合材料的補強、韌化技術,先進陶瓷的低成本、高可靠性、批量化制備技術。 高溫超導材料 主要是高溫超導體材料(準單晶和織構材料)批量生產技術,可實用化高溫超導薄膜及異質結構薄膜制備、集成和微加工技術研究開發等。 環境材料 主要是材料的環境協調性評價技術,材料的延壽、再生與綜合利用新技術,降低材料生產資源和能源消耗新技術。 納米材料及技術 主要是納米材料制備與應用關鍵技術,固態量了器件的制備及納米加工技術。 智能材料主要是智能材料與智能系統的設計、制備及應用技術。 材料的制備與評價技術 主要是材料精密制備、近凈形成形技術與智能加工技術,材料表面改性技術的低成本化途徑與批量生產技術,材料微觀結構的模型化技術、智能化控制及動態實時監測分析技術,不同層次的設計、性能預測和評價表征新技術。 3 粉末冶金技術的特點及其在新材料研究中的作用 粉末冶金是制取金屬或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經過成形和燒結,制造金屬材料、復合以及各種類型制品的工藝技術。粉末冶金法與生產陶瓷有相似的地方,因此,一系列粉末冶金新技術也可用于陶瓷材料的制備。由于粉末冶金技術的優點,它已成為解決新材料問題的鑰匙,在新材料的發展中起著舉足輕重的作用。 (1)粉末冶金技術可以最大限度地減少合金成分偏聚,消除粗大、不均勻的鑄造組織。在制備高性能稀土永磁材料、稀土儲氫材料、稀土發光材料、稀土催化劑、高溫超導材料、新型金屬材料(如Al-Li合金、耐熱Al合金、超合金、粉末耐蝕不銹鋼、粉末高速鋼、金屬間化合物高溫結構材料等)具有重要的作用。 (2)可以制備非晶、微晶、準晶、納米晶和超飽和固溶體等一系列高性能非平衡材料,這些材料具有優異的電學、磁學、光學和力學性能。 (3)可以容易地實現多種類型的復合,充分發揮各組元材料各自的特性,是一種低成本生產高性能金屬基和陶瓷復合材料的工藝技術。 (4)可以生產普通熔煉法無法生產的具有特殊結構和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分離膜材料、高性能結構陶瓷和功能陶瓷材料等。 (5)可以實現凈近形成形和自動化批量生產,從而,可以有效地降低生產的資源和能源消耗。 (6)可以充分利用礦石、尾礦、煉鋼污泥、軋鋼鐵鱗、回收廢舊金屬作原料,是一種可有效進行材料再生和綜合利用的新技術。 4 粉末冶金學科優先發展方向 (1)發展粉末制取新技術、新工藝及其過程理論。重點是超細粉末和納米粉的制備技術,快速冷凝制備非晶、準晶和微晶粉末技術,機械合金化技術,自蔓延高溫合成技術,粉末粒度、結構、形貌、成分控制技術。總的趨勢是向超細、超純、粉末特性可控方向發展。 (2)建立以“凈近形成形”技術為中心的各種新型固結技術及其過程模過程理論,如粉末注射成形、擠壓成形、噴射成形、溫壓成形、粉末鍛造等。 (3)建立以“全致密化”為主要目標的新型固結技術及其過程模擬技術。如熱等靜壓、擬熱等靜壓、燒結-熱等靜壓、微波燒結、高能成形等。 (4)粉末冶金材料設計、表征和評價新技術。粉末冶金材料的孔隙特性、界面問題及強韌化機理的研究。
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