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基于多孔材料的研究状况文献综述1.1多孔材料的特性低密度多孔材料广泛存在于自然界和人造材料中,具有优异的强度、刚度和硬度。它们是一种具有大量孔隙的材料,主要由固相组成,结合材料本身的基本骨架和流体形成的孔隙。与连续介质材料相比,多孔材料一般具有相对密度低、比电阻高、比表面积大、重量轻、隔音、隔热、透气性好等优点[4]。具体来说,多孔材料一般有如下特性:机械性能

多孔材料的应用可以提高材料的强度、刚度等力学性能,降低材料的密度。它在航天工业中具有一定的优势,飞机的质量将比原来的性能条件降低一半。多孔材料力学性能的另一个变化是冲击硬度的提高,可以有效减少交通事故对乘客的伤害。传播性能

当波在两种介质的界面上传播时,会发生反射和折射。由于其多孔结构,反射、折射和绕射的可能性增大,可作为隔声材料、减振材料和防爆材料。光电性能多孔材料具有独特的光学性质。多孔硅在激光照射下可以发出可见光,将成为制造新型光电元件的理想材料,多孔材料特殊的光电性能也可以生产燃料电池用多孔电极,被认为是下一代汽车最有前途的能源设备。渗透性

由于人们可以制备出具有多孔图案和规则排列的多孔材料,因此可以控制孔隙的大小和方向。利用这一特性,可以制备高效气体分离膜和可重复使用的专用过滤器等分子筛。吸附性

由于气液分子的粒径和自由度不同,不同粒径的多孔材料对液态气体的吸附能力也不同,可以用来制备高效的气液分离膜,用于空气或水的净化,甚至再利用。化学性能

多孔材料的活性随密度的减小而增大。基于多孔材料的人工酶具有分子识别功能,可以大大加速催化反应。烧结金属多孔材料的性能一般分为结构特性和和应用特性,结构特性是材料本身所固有的物理性能,主要包括孔隙度、密度、比表面积、孔径、孔径分布和流体渗透性以及强度等,应用特性包括过滤性能和热传导性能以及吸声性能等。虽然由于孔隙的存在,合成多孔材料的力学性能和耐腐蚀性不如金属,但一些性能如换热能力,由于比表面积的增加,多孔材料的电化学和催化活性远高于致密金属。多孔材料有许多致密金属所没有的功能。例如,但可以穿透气体和液体介质,吸收能量,或充当阻尼器。不同用途的滤料对过滤精度、渗透性和再生性的要求不同,具有各自的特殊性能;对于某些多孔材料,要求具有热交换效率、电化学活性、声电阻和电子发射能力。银纳米粒子的主要特点之一是低温烧结和高温服役。烧结温度可低至150℃,即使在室温下,理论重融温度也能达到960℃。这种特性在集成复杂微系统产品方面具有明显的优势,特别是在不受温度梯度影响的多工况下。可以说对于微系统产品集成过程的开发具有跨领域的意义[7]。1.2低温烧结银制备及多孔结构形成20世纪90年代初,Scheuermann等研究人员通过烧结微米级银粉颗粒研究了硅片与衬底的互连,实现了能源器件的纳米银烧结技术,称之为低温互连技术[3]。银浆的烧结过程包括:在制备银粉的过程中,使玻璃粉软化,银粉与硅基体被液态玻璃渗透,银粉颗粒被液态玻璃推动重新排列,液相凝固收缩等,通常添加有机添加剂是为了避免微米级银粉颗粒结块和聚合。在银浆烧结过程中,玻璃粉先将高温软化形成液态玻璃,然后液态玻璃渗入银粉和单晶硅基体中。一方面,它促使银粉粒子重新排列,使银粉粒子结合成一个整体。经过冷却、降温后,银粉紧密接触,形成导电网络;另一方面,在单晶硅基体的浸渗过程中,熔化的玻璃会引发一些银粉在基体中流动和分布,银粉颗粒与基体之间起着连接作用[5]。银本身的熔点高达961℃,烧结过程远低于此温度。因此,用银粉烧结的器件中不存在液相,银焊膏是由微米银粉烧结和银原子扩散形成的。即使在高温下也不会失效。机械强度高,有机添加剂挥发温度低。随着烧结温度的升高和有机添加剂的挥发,银焊夹膏中的银含量增加,加速了银尘颗粒的致密化过程;另外,在烧结过程中,当烧结温度达到230~250℃时,银尘颗粒的致密化过程加快,需要辅助压力设备提供约40MPa的压力,以加速银焊接夹的烧结。研究表明,采用水蒸气冷凝化学燃烧法制备了20nm左右的银粒子,并在银粒子中加入一定量的有机溶剂可以形成焊膏。有研究者通过加入一定量的稀释剂,从分散剂、粘结剂到30-50nm的银粒子,通过搅拌法制备出性能优异的纳米晶银浆。烧结的驱动力取决于颗粒的大小。粒子越小,驱动力越大,反之亦然。当烧结温度达到280℃时,银结合层的密度为纯银的80%。根据固态扩散键理论,银纳米粒子在烧结过程中不熔化,主要是通过银原子的扩散键合,没有初始缺陷,且键合层的形成相对均匀,具有良好的热管理性能,烧结层的热学、电学和力学性能均优于焊接合金,且银接头的孔隙率很低,仅为15%。在镀银基板上使用纳米银焊膏进行烧结,烧结接头的剪切力高达40Mpa,接近了常用接头的剪切强度。银膜形成于750℃,由于烧结温度低,玻璃的平整度与高温温差大,使其气孔多,密度低。液态玻璃不足以使液态玻璃在短时间(40s)内完全穿透银粒子和硅基体。液态玻璃不能提供足够的驱动力将所有的银粒子连接到导电网络上,在冻结的银膜上形成大量的孔洞[3]。如下图2。(b)图2.烧结银多孔结构纳米银烧结后,连接层内存在大量缺陷,包括大量空位、位错和气孔,且表面粗糙,有许多微孔。烧结温度是影响烧结银力学性能的最重要因素。一般来说,烧结温度越高,扩散速度越快,原子的塑性流动速度越快,孔隙率越高,材料越球形,材料的性能也得到改善。银原子移动到方便表面的凹面上,晶体颗粒熔合,表面的孔隙收缩消失,然而,由于致密化过程尚未开始,烧结银的力学性能仍然很差[6]。随着烧结温度的升高,扩散机制主要由表面扩散向体积扩散和晶界扩散转变。结合层孔隙的收缩和球化导致气孔减少,晶粒逐渐长大,致密化加剧,温度升高到820℃时烧结基本完成,获得内部结构致密、力学性能良好的多孔结构。下表是烧结纳米银的材料参数[8]。表1.烧结纳米银材料的参数参数条件纳米银浆银含量(wt%)糊状物92–94粘度,E型3°锥体(Pas)5rpm@RT·18–22触变指数0.5rpm/5rpm6.5体积电阻率(Ω·cm)5×10-6泊松比0.3密度(g/cm3)7.8

弹性模量(GPa)纳米压痕@RT25

CTE(ppm/℃)各向同性18参考文献DyckA.,VolchkovaN.,ZingalesL.ThecorporategovernanceroleoftheMedia:evidencefromRussia[J].TheJournalofFinance,2008,63(3):1093-1135郝思宁.管理防御、会计信息可比性与审计契约稳定性[J].财会通讯,2020,(07):40-45+159.刘斌,黄坤,酒莉莉.独立董事连锁能够提高会计信息可比性吗?[J].会计研究,2019,(04):36-42.谢盛纹,刘杨晖.审计师变更、前任审计师任期和会计信息可比性[J].审计研究,2016,(02):82-89.唐建新,尤东梅,刘璋格.会计师事务所合并对会计信息可比性影响分析[J].财会通讯,2017,(22):44-48+4.潘临,郝莉莉,张龙平.签字会计师执业经验与会计信息可比性——来自中国证券市场的经验证据[J].审计与经济研究,2019,34(04):44-56.李青原,王露萌.会计信息可比性与公司避税[J].会计研究,2019,(09):35-42.雷啸,唐雪松.会计信息可比性与公司违规行为[J].财经论丛,2021,(01):64-74.JosephH.Zhang.AccountingComparability,AuditEffort,andAuditOutcomes[J].ContemporaryAccountingResearch,2018,35(1).AnthonyChen,JamesJianxinGong.Accountingcomparability,financialreportingquality,andthepricingofaccruals[J].AdvancesinAccounting,2019,45.ChenBingyi,KurtAhmetC.,WangIreneGuannan.Accountingcomparabilityandthevaluerelevanceofearningsandbookvalue[J].JournalofCorporateAccounting&Finance,2020,31(4).陈玥,江轩宇.会计信息可比性能够降低审计收费吗?——基于信息环境与代理问题的双重分析[J].审计研究,2017,(02):89-97.袁振超,韦小泉.会计信息可比性、审计师行业专长与审计时滞[J].会计与经济研究,2018,32(01):72-88.刘杨晖,许晓芳,唐衍军.会计信息可比性和审计质量的关系检验[J].财会月刊,2019,(09):107-114.张金若,陈秋碧.信息披露视角下的商誉减值会计准则改革[J].财会月刊,2020,(24):51-58.陈辉.商誉会计处

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