Получение объемных изделий из металломатричного композита Cu-SiC для энергоэффективных теплопроводящих систем

書誌詳細
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет.— .— Томск: Изд-во ТПУ, 2015-.— 2413-1830
Т. 334, № 7.— 2023.— С. 93-101
共著者: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (570), Тюменский государственный университет, Цзилиньский университет
その他の著者: Никитин Д. С. Дмитрий Сергеевич, Шаненков И. И. Иван Игоревич, Насырбаев А. Артур, Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна, Орлова Е. Г. Евгения Георгиевна, Ивашутенко А. С. Александр Сергеевич, Сивков А. А. Александр Анатольевич
要約:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования связана со стремительным развитием современных высокопроизводительных вычислительных систем, супернейрокомпьютеров и устройств искусственного интеллекта, которое сегодня сдерживается во многом из-за отсутствия эффективной системы охлаждения элементов высокомощных устройств. Композитные материалы Cu-SiC с повышенными физико-механическими и теплофизическими характеристиками могут быть использованы для решения задач интенсификации теплоотвода. Цель: получить объемные изделия из металломатричного композита Cu-10%SiC с повышенными физико-механическими и теплофизическими характеристиками методом искрового плазменного спекания. Объекты: объемные изделия из металломатричного композита Cu-10%SiC. Образцы получены методом искрового плазменного спекания при температурах 700, 750, 800, 850 °C и давлении 60 МПа. Методы: искровое плазменное спекание; рентгеновская дифрактометрия (рентгенофазовый анализ); сканирующая электронная микроскопия; индентирование; метод лазерной вспышки. Результаты. Проведены экспериментальные исследования по получению объемных металломатричных композитов с медной матрицей и добавлением армирующих сверхтвердых частиц карбида кремния Cu-10%SiC. Проведено компактирование дисперсных композитных материалов путем искрового плазменного спекания при различных температурах 700, 750, 800 и 850 °C. Исследованы микроструктура и состав исходных дисперсных материалов и конечных объемных продуктов. Показано, что метод искрового плазменного спекания обладает преимуществами для получения относительно плотных материалов с высокими физико-механическими и теплофизическими свойствами. Анализ полученных образцов показал формирование плотной (до ~88 %) однородной мелкозернистой композитной структуры. Наибольшее уплотнение материала достигается при наибольшей температуре спекания 850 °C, что обуславливает для этого образца демонстрацию максимальных твердости (H=3,63 ГПа) и модуля Юнга (E=159,63 ГПа), а также коэффициента теплопроводности при комнатной температуре (λ=223 Вт/м·К). Полученные композитные материалы могут быть использованы в качестве конструкционных и функциональных материалов для энергоэффективных теплопроводящих систем
The relevance of the research is associated with the rapid development of modern high-performance computing systems, superneurocomputers and artificial intelligence devices. Today such development is held back largely due to the lack of an effective cooling system for high-power elements of their structures. Composite materials Cu-SiC with improved physical, mechanical and thermophysical characteristics can be used to solve problems of heat removal intensification. The main aim of the research is to obtain bulk products from metal-matrix composite Cu-10%SiC with improved physical, mechanical and thermal characteristics by spark plasma sintering. Objects of the research are bulk products from metal-matrix composite Cu-10%SiC. The samples were obtained by spark plasma sintering at temperatures of 700, 750, 800, 850 °C and a pressure of 60 MPa. Methods: spark plasma sintering, X-ray diffractometry (X-ray phase analysis), scanning electron microscopy, indentation, laser flash method. Results. Experimental studies have been carried out to obtain bulk metal-matrix composites with a copper matrix and the addition of reinforcing superhard particles of silicon carbide Cu-10%SiC. The compaction of dispersed composite materials was carried out by spark plasma sintering at various temperatures of 700, 750, 800, and 850 °C. The microstructure and composition of initial dispersed materials and final bulk products have been studied. It is shown that the spark plasma sintering method has advantages for obtaining relatively dense materials with high physical, mechanical and thermal properties. Analysis of the obtained samples showed the formation of a dense (up to ~88 %) homogeneous fine-grained composite structure. The greatest densification of the material is achieved at the highest sintering temperature of 850 °C, which causes this sample to demonstrate the maximum hardness (H=3,63 GPa) and Young's modulus (E=159,63 GPa), as well as the thermal conductivity at room temperature (λ=223 W/m K). The obtained composite materials can be used as structural and functional materials for energy-efficient heat-conducting systems
Текстовый файл
言語:ロシア語
英語
出版事項: 2023
主題:
オンライン・アクセス:https://earchive.tpu.ru/handle/11683/80662
https://doi.org/10.18799/24131830/2023/7/4072
フォーマット: 電子媒体 図書の章
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=672385

MARC

LEADER 00000naa2a2200000 4500
001 672385
005 20241106154059.0
090 |a 672385 
100 |a 20240504d2023 k||y0rusy50 ca 
101 2 |a rus  |a eng 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
200 1 |a Получение объемных изделий из металломатричного композита Cu-SiC для энергоэффективных теплопроводящих систем  |d Obtaining bulk products from Cu-SiC metal-matrix composite for energy-efficient heat-conducting systems  |f Д. С. Никитин, И. И. Шаненков, А. Насырбаев [и др.]  |z eng 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a Список литературы: с. 98-99 (35 назв.) 
330 |a Актуальность исследования связана со стремительным развитием современных высокопроизводительных вычислительных систем, супернейрокомпьютеров и устройств искусственного интеллекта, которое сегодня сдерживается во многом из-за отсутствия эффективной системы охлаждения элементов высокомощных устройств. Композитные материалы Cu-SiC с повышенными физико-механическими и теплофизическими характеристиками могут быть использованы для решения задач интенсификации теплоотвода. Цель: получить объемные изделия из металломатричного композита Cu-10%SiC с повышенными физико-механическими и теплофизическими характеристиками методом искрового плазменного спекания. Объекты: объемные изделия из металломатричного композита Cu-10%SiC. Образцы получены методом искрового плазменного спекания при температурах 700, 750, 800, 850 °C и давлении 60 МПа. Методы: искровое плазменное спекание; рентгеновская дифрактометрия (рентгенофазовый анализ); сканирующая электронная микроскопия; индентирование; метод лазерной вспышки. Результаты. Проведены экспериментальные исследования по получению объемных металломатричных композитов с медной матрицей и добавлением армирующих сверхтвердых частиц карбида кремния Cu-10%SiC. Проведено компактирование дисперсных композитных материалов путем искрового плазменного спекания при различных температурах 700, 750, 800 и 850 °C. Исследованы микроструктура и состав исходных дисперсных материалов и конечных объемных продуктов. Показано, что метод искрового плазменного спекания обладает преимуществами для получения относительно плотных материалов с высокими физико-механическими и теплофизическими свойствами. Анализ полученных образцов показал формирование плотной (до ~88 %) однородной мелкозернистой композитной структуры. Наибольшее уплотнение материала достигается при наибольшей температуре спекания 850 °C, что обуславливает для этого образца демонстрацию максимальных твердости (H=3,63 ГПа) и модуля Юнга (E=159,63 ГПа), а также коэффициента теплопроводности при комнатной температуре (λ=223 Вт/м·К). Полученные композитные материалы могут быть использованы в качестве конструкционных и функциональных материалов для энергоэффективных теплопроводящих систем 
330 |a The relevance of the research is associated with the rapid development of modern high-performance computing systems, superneurocomputers and artificial intelligence devices. Today such development is held back largely due to the lack of an effective cooling system for high-power elements of their structures. Composite materials Cu-SiC with improved physical, mechanical and thermophysical characteristics can be used to solve problems of heat removal intensification. The main aim of the research is to obtain bulk products from metal-matrix composite Cu-10%SiC with improved physical, mechanical and thermal characteristics by spark plasma sintering. Objects of the research are bulk products from metal-matrix composite Cu-10%SiC. The samples were obtained by spark plasma sintering at temperatures of 700, 750, 800, 850 °C and a pressure of 60 MPa. Methods: spark plasma sintering, X-ray diffractometry (X-ray phase analysis), scanning electron microscopy, indentation, laser flash method. Results. Experimental studies have been carried out to obtain bulk metal-matrix composites with a copper matrix and the addition of reinforcing superhard particles of silicon carbide Cu-10%SiC. The compaction of dispersed composite materials was carried out by spark plasma sintering at various temperatures of 700, 750, 800, and 850 °C. The microstructure and composition of initial dispersed materials and final bulk products have been studied. It is shown that the spark plasma sintering method has advantages for obtaining relatively dense materials with high physical, mechanical and thermal properties. Analysis of the obtained samples showed the formation of a dense (up to ~88 %) homogeneous fine-grained composite structure. The greatest densification of the material is achieved at the highest sintering temperature of 850 °C, which causes this sample to demonstrate the maximum hardness (H=3,63 GPa) and Young's modulus (E=159,63 GPa), as well as the thermal conductivity at room temperature (λ=223 W/m K). The obtained composite materials can be used as structural and functional materials for energy-efficient heat-conducting systems 
336 |a Текстовый файл 
461 1 |0 288378  |9 288378  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c Томск  |n Изд-во ТПУ  |d 2015-   |x 2413-1830 
463 1 |0 672251  |9 672251  |t Т. 334, № 7  |d 2023  |v С. 93-101  |u bulletin_tpu-2023-v334-i7.pdf 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a медь 
610 1 |a карбид кремния 
610 1 |a металломатричные композиты 
610 1 |a искровое плазменное спекание 
610 1 |a армирование 
610 1 |a теплопроводность 
610 1 |a copper 
610 1 |a silicon carbide 
610 1 |a metal matrix composites 
610 1 |a spark plasma sintering 
610 1 |a reinforcement 
610 1 |a thermal conductivity 
701 1 |a Никитин  |b Д. С.  |c специалист в области электроэнергетики  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1991-  |g Дмитрий Сергеевич  |9 18776 
701 1 |a Шаненков  |b И. И.  |c специалист в области электроэнергетики  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат наук  |f 1990-  |g Иван Игоревич  |9 15856 
701 1 |a Насырбаев  |b А.  |c специалист в области электроэнергетики  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1998-  |g Артур  |9 22369 
701 1 |a Вымпина  |b Ю. Н.  |c специалист в области электроэнергетики и электротехники  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1993-  |g Юлия Николаевна  |9 22024 
701 1 |a Орлова  |b Е. Г.  |c специалист в области теплотехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1991-  |g Евгения Георгиевна  |9 16696 
701 1 |a Ивашутенко  |b А. С.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1981-  |g Александр Сергеевич  |9 14110 
701 1 |a Сивков  |b А. А.  |c специалист в области электроэнергетики  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1951-  |g Александр Анатольевич  |9 12465 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |c (2009- )  |9 26305 
712 0 2 |a Тюменский государственный университет  |9 24005 
712 0 2 |a Цзилиньский университет  |4 570 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20240504  |g RCR 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/handle/11683/80662  |z https://earchive.tpu.ru/handle/11683/80662 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2023/7/4072  |z https://doi.org/10.18799/24131830/2023/7/4072 
942 |c CR