ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МОНО- И ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛМАЗА И КОМПОЗИТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ (ОБЗОР)

  • А.Н. Соколов Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины
  • А.А. Шульженко Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины
  • В.Г. Гаргин Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины
Ключевые слова: алмаз, поликристаллический и композиционный материал, примеси, изотопный состав

Аннотация

Проведен анализ накопленных теоретических и экспериментальных данных по изучению теплопроводности моно- и поликристаллического алмаза и композитов на его основе.

Как следует из приведенного обзора, моно- и поликристаллический алмаз различного генезиса и композиты на их основе благодаря уникальным теплофизическим свойствам являются фактически бесконкурентными при использовании в качестве теплоотводов в электронных устройствах большой мощности. Создание специальных технологий изготовления монокристаллов алмаза (выращивание методом Т-градиента в НРНТ условиях или с использованием CVD-метода выращивания) позволили получать монокристаллы с теплопроводностью, не уступающей природным монокристаллам алмаза типа IIa. Современные прогрессивные алмазные поликристаллические и композиционные материалы имеют огромный потенциал для решения большого количества проблем в различных высокотехнологичных отраслях, в том числе и при использовании их в качестве теплопроводного инструментального или конструкционного материала, или при применении в теплообменных устройствах, работающих при экстремальных тепловых нагрузках. Создание новых технологий получения алмазных композиционных материалов с высокой теплопроводностью (до 1000 Вт×м-1×К-1) позволит им конкурировать с природным алмазом при разработке качественно новых приборов следующего поколения.

Опубликован
2020-09-21
Раздел
Инструментальные, конструкционные и функциональные материалы на основе алмаза и