JPH029763A - 窒化硼素常圧焼結体 - Google Patents

窒化硼素常圧焼結体

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JPH029763A
JPH029763A JP62218347A JP21834787A JPH029763A JP H029763 A JPH029763 A JP H029763A JP 62218347 A JP62218347 A JP 62218347A JP 21834787 A JP21834787 A JP 21834787A JP H029763 A JPH029763 A JP H029763A
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萩尾 剛
Kazuo Kobayashi
和夫 小林
Hisayoshi Yoshida
吉田 久良
Ichitaro Ogawa
一太郎 小川
Hiroshi Harada
洋 原田
Hiroaki Yasunaga
安永 広秋
Hiroshi Nishikawa
洋 西川
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    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/58Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
    • C04B35/583Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on boron nitride

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本発明は、特に高熱伝導性電気絶縁放熱板の素材として
好適な窒化硼素常圧焼結体及びその製造方法に関するも
のである。
〈従来の技術及びその問題点〉 窒化硼素(以下BNという)は、電気絶縁性、熱伝導性
、耐食性、耐熱衝撃性、潤滑性等の優れた特性を有する
一方、機械加工の容易な数少ないセラミックスである。
このため上記諸特性が要求される金属溶融用の各種容器
をはじめ電気絶縁材料。
高温伝熱材料等に広く利用されている。
BN焼結体はBNが難焼結性であるため、一般にはホッ
トプレス(加圧焼結)法によって作られている。それは
1500〜2300℃にて100kg/cdを超える圧
力をかけて実施しなければならず、黒鉛のダイスや治具
を用いる必要がある為大きな形状の成形体を得ることが
できない。又生産能率が悪く複雑形状品を製造するには
適さないという問題があった。
またホットプレス法のような加圧焼結においても酸化硼
素或いはアルカリ土類硼酸塩の如き焼結助剤を添加する
方法が一般的である。
そのような焼結助剤は得られたホットプレス焼結体に残
存するため、BN本来の潤滑性や高温時における電気絶
縁性、熱伝導性、耐fIA衝撃性等の特性を低減せしめ
る要因となり、最終焼結体としてはむしろ有害な成分と
なる。更にBN粉末は成形時に配向し易い六方晶積層構
造を有しているため、ホットプレス焼結体の諸性質は異
方性を示し、使用時に制約を受けることもある。等方性
の焼結体を製造するため、例えば予備成形の段階でラバ
ープレス成形し、黒鉛モールドに挿入して自由膨1(を
制限する条件下での焼結が試みられている(特開昭61
−132563号公報)が、生産能率が悪く、上述した
焼結助剤の問題もある。
これらの問題を解決するため、各種の常圧焼結法が試み
られているが、現在迄のところBNの特性を十分発揮で
きる高純度、高強度の焼結体は得られていない。例えば
特公昭38−12547号公報ではBNに無水硼酸を添
加し、常圧焼結する方法が述べられているが、BN含有
量が95〜99重量%と高い反面、強度が僅か5kg/
cdと低く、実用性が殆どない。
又特公昭47−38047号公報には、BNにSiOヱ
及びB2O3を添加する方法が記載されているが、強度
が350〜700kg/cdと高い反面、BN含有量が
30−70重量%と低いため、BHの特性が十分得られ
ず、特に高温時における電気絶縁性、熱伝導性、#4食
性、耐熱1fiv性等が要求されろ絶縁材や金属溶融ル
ツボ等の用途には適さない。
又近年電気装置の小型化、高S積化が進むにつれて回路
要素から発生する熱の伝熱、放冷が問題になっており、
十分な絶縁性、熱伝導性、機械的強度を持つ電気絶縁放
熱板(以下単に放熱板という)が要求されろようになっ
てきた。
放熱板には、従来安価なアルミナが使われてきたが、熱
伝導性が十分でなく、高出力の電子装置の放冷に対応す
るため、最近ではアルミナに代っ’(BNが採用される
ようになってきた。しかしBNは、主に前述のホットプ
レス法によって作られろため、焼成インゴットから所望
の形状に後加工しなければならず、手間がかかる上、焼
結助剤添加によって絶縁抵抗、熱伝導性等が低下してし
まうという問題点があった。又焼結助剤の吸湿に伴う絶
縁抵抗の低下の問題も大きい。耐吸湿性を向上させる手
段として例丸ば表面を樹脂コーティングする方法(特開
昭59−116181号公報)が開示されているが、耐
吸湿性が改善される反面、表面に熱伝導の悪い層が形成
され、熱伝導性が悪化してしまうという問題点があった
これらの理由で電気絶縁性、熱伝導性、耐食性、耐熱衝
撃性、潤滑性等のBN本来の特性に優れた助剤無添加の
高純度、高強度のBN常圧焼結体及びそれを効率良く製
造する方法の提供が望まれていた。
〈発明が解決しようとする問題点〉 本発明はこの様なりN常圧焼結体の強度特性等を改善し
、従来得られなかった高純度、高強度でかつ熱伝導性、
電気絶縁性の良好なりN常圧焼結体及びそれを効率良く
製造する方法を提供することを目的とするものである。
〈問題点を解決する為の手段〉 本発明者等は上記した従来技術の欠点を補うべく鋭意工
夫を重ねた結果、BN粉末をその比表面積が元の2倍以
上になるまで粉砕し、次いでこれを成形し、常圧で焼成
することにより、BN本来の特性に優れたBN常圧焼結
体が得られることを見出した。
以下本発明の詳細な説明する。
本発明で用いるBN粉末は市販品でよいが望ましくは結
晶性の高い六方晶のBN粉末が良い。
結晶性の高い六方晶のBN粉末は予備成形時の可塑変形
性に優れているため、高密度の予備成形体が得られ易い
ので好ましい。
従来合成法によるBN徹粉末或いは結晶の発達したBN
を解砕した粉末を用いて常圧焼結を試みた例もあるが、
いずれも焼結助剤が添加されており、BN粉末単独での
常圧焼結は不可能であった。本発明ではこれら一般に合
成及び市販され、それ単独での常圧焼結が不可能なりN
粉末をその比表面積が2倍以上になるように破断、せん
断、磨砕等の所謂粉砕を行い、BN粉末の焼結性を高め
、常圧焼結を可能にした。
この粉砕装置としては、一般に良く知られているアトラ
イター、ボールミル、振動ボールミル。
ライカイ機等の通常の粉砕機を用いることができろ。
粉砕は元の粉末の比表面積の2倍以上、好ましくは10
倍以上になるまで行う。
2倍未満の粉砕では常圧焼結体を得ろことが困難となる
粉砕を酸化雰囲気で行うと硼素酸化物の生成がみられ、
そのま5焼成すると焼結体にクラックが発生する。この
場合、生成した硼素酸化物を除去する処理を行うことに
より本発明品を得る原料として使用できる。硼素酸化物
を除去する方法としては、メタノール、エタノール、グ
リセリン等のアルコール類での処理がある。具体的には
アルコールを含んだスラリーの加熱処理あるいはアルコ
ールによる洗浄、ろ過を行う処理である。しかし′トら
粉砕を硼素酸化物が生成しないような例えばNZ。
訃等の非酸化性雰囲気で行えば、上記の硼素酸化物を除
去する工夫は必ずしも必要ではない。
本発明の方法に従い粉砕を行ったものは焼結助剤を添加
することなく、常圧焼結できる特徴がある。これは結晶
の格子不整及び部分的な非晶質化が進むと同時に新たに
形成された粒子面が現われて所謂メカノケミカル効果に
より活性化された粉末が得られるためと考えられる。ま
たこの様な粉砕処理されたBN粉末を用いた場合、焼結
前後の寸法変形が殆どないという特徴を有する。
予備成形体の成形は、ゴム型に充填した粉体に等方的に
圧力を加え、圧縮成形を行うラバーブレス法等の冷間等
方圧成形法、金型プレス法等の一軸加圧成形法、スリッ
プキャスト法等により行われる。高強度のBN常圧焼結
体を得るには、成形圧力を高くして予備成形体密度をで
きるだけ高くすることが望ましい。異方性を有する焼結
体は出発原料粉に結晶性の高い六方晶のBN粉末を用い
一軸加圧成形することにより得られる。等方性の焼結体
は冷間等方圧成形することにより得られる。又出発原料
粉に結晶未発達のBN粉末を用い一軸加圧成形すること
によっても等方性の焼結体を得ることができる。
ここで等方性の焼結体とは焼結体のXYZ a軸方向で
曲げ強さの最小となる方向と最大となる方向との曲げ強
さを比較した際、最大値に対する最小値の比が0.80
〜1.0の範囲にあることで定義し、異方性を有する焼
結体とは上記の比が0.80未満であることで定義する
焼成は1400℃以上の非酸化性雰囲気で行う。焼成温
度が1400℃未満では酸素、硼素酸化物、不純物元素
を除去する乙とができず、BNを9531量%を超えて
含有する高純度のBN焼結体を得ることがSしい。しか
も88粒同志が直接結合しにくいので高強度のBN焼結
体が得られない。望ましくは特に高純度のBN焼結体が
得られる1800℃以上、非酸化性雰囲気で焼成する方
が良い。焼成雰囲気はHe、 Ar。
NZ等の不活性雰囲気及び還元性雰囲気または真空中で
もよい。なお本発明の焼結体を得るための焼成装置の例
としては、タンマン炉、抵抗加熱炉。
高周波炉等が挙げられる。
次に本発明によるBN常圧焼結体について説明する。
BN常圧焼結体はBN純度95重量%を超えて含有する
。95重量%以下ではBN本来の特性である熱伝導性、
電気絶縁性、耐食性等が低下し、好ましくはない。望ま
しくは上記特性が十分に発揮される98重量%以下であ
る。焼結体密度は1.10g/cal’以上である。1
.10g/cj未満では気孔が多く緻密でないため、曲
げ強さ及び熱伝導性が向上せず、放熱板等の用途に適さ
ない。望ましくは曲げ強さ、熱伝導性が著しく向上する
1、60g/cI!以上である。焼結体のXYZaYb
間で最大となる方向の曲げ強さは300kg/c+/以
上であることが好ましい。300kg/cd未満では常
温において構造用部材として締付けた場合等、焼結体に
割れが生じ使用が不可能となるばかりでなく、高温にお
いて反りが発生したり、耐熱衝撃性が低下する等の問題
が生じる。 又XYZ3軸方向での曲げ強さの最小とな
る方向と最大となる方向の曲げ強さの値の比が080未
満の異方性を有するBN常圧焼結成形体はBN粒子が一
定方向に配向しているため、特定方向の熱伝導性、強度
が大であるという特徴を有する。
本発明のBN常圧焼結体の熱抵抗は04℃/W以下、絶
縁抵抗は10′Q以上(形状20〆X 1.17亡(a
u++l)であり、放熱板として優れた特性も有する。
しかも純度が高く、耐湿性も改善されたものである。そ
のような放熱板としての良好な性質に加え、焼結前後の
寸法変化が殆どなく、放熱板の形に成形されたものを焼
結することにより、そのま−製品とすることができろ。
〈実施例〉 以下本発明を実施例並びに比較例をもって詳細に説明す
るが、本発明はこれに限定されるものではない。
11五工 BN粉末(電気化学工業株式会社製グレートGP。
六方晶、 BN純度99.0%、比表面積6m’/g)
7gをライカイ機で比表面積が60m”7gになるまで
大気中にて粉砕した後、メタノールで洗浄・乾燥し成形
用の粉末を得た。
なお比表面積はBET法にて測定した。
この粉末を2000kg/cjの圧力で一軸加圧成形し
た。得られた予備成形体をBN粉末(前記電気化学工業
株式会社製グレートCP)の入った黒鉛容菜中に埋め込
み、高周波炉にて2000℃、60分間人r5J囲気下
で焼成した。得られたBN焼結体について図面に示す様
に試片を切り出し、BN純度2曲げ強さ。
熱抵抗、絶縁抵抗を測定した。
皇血M主 実施例1で得た成形用の粉末を用い、焼成温度を180
0℃とした以外は実施例1と同様の方法により実施した
演」111 実施例1で得た成形用の粉末を用い、焼成温度を140
0℃とした以外は実施例1と同様の方法により実施した
炎嵐透土 実施例1で用いたBN粉末100gをアトライターで比
表面積が70m’/gになるまでNZ雰雰囲気化て粉砕
し5、成形用の粉末を得た。この粉末を用いたこと及び
焼成温度を1800℃とした以外は実施例1と同様の方
法により実施した。
演」1刺」一 実施例1で用いたBに粉末100 gをアトライク−で
比表面積が15rri”7gになるまで大気中にて粉砕
した後、メタノールで洗浄、乾燥して成形用の粉末を得
た。この粉末を用いた事理外は実施例1と同様の方法に
より実施した。
mJLL 実施例1で2000kg/cJの圧力で一軸加圧成形す
る代わりに2000kg/cjの圧力で冷間等方圧成形
したこと以外は実施例1と同様の方法により実施した。
11五工 硼酸とメラニンとを1: 1の重量比率で混合し、次に
この混合物をアンモニアガス気流中にて1200℃、4
時間、加熱処理してBN純度90%、比表面積50rr
i”7gのBN粉末を得た。該粉末をX線回折しtコ結
果、非晶質BNである乙とが判った。
この粉末7gをライカイ機で比表面積が150m”7g
になるまで大気中にて粉砕した後、メタノールで洗浄、
乾燥して成形用の粉末を得た。この粉末を用いたこと以
外は実施例1と同様の方法により実施した。
遺」1伝」一 実施例7で得た成形用の粉末を用い、焼成温度を160
0℃とした以外は実施例1と同様の方法により実施した
」」1が一鉦 実施例7で得た合成り)J粉末(BN純度90%、比表
面積50rri“7g、非晶質) 100gを振動ボー
ルミルで比表面積が130m’/gになるまで人r5J
囲気にて粉砕し、成形用の粉末を得た。
この粉末を用い、焼成温度を1800℃としたこと以外
は実施例1と同様の方法により実施した。
皇嵐且ゼ 実施例7で得た成形用の粉末を用い、成形圧力を100
0kg/cI11′及び焼成温度を1600℃としたこ
と以外は実施例1と同様の方法により実施した。
■笠五土 実施例7で得た合成りN粉末(BN純度90%、比表面
積50m”7g、非晶質)を、粉砕せずにそのま5成形
用の粉末として用いたこと以外は実施例1と同様の方法
により実施した。
藁JJL人 実施例1で用いたBN粉末を粉砕せずにそのま5成形用
の粉末として用いたこと以外は実施例1と同様の方法に
より実施した。
止笠甚主 実施例7で得た合成りN粉末(BN純度90%、比表面
積SOm’/g、非晶質)7gをその2次粒子が解砕さ
れるまでライカイ機を用い大気中で粉砕した後メタノー
ルで洗浄、乾燥して成形用の粉末を得た。
該粉末の平均粒子径は05μm1比表面積は70m”7
gであった。この粉末を用い、焼成温度を1600℃と
したこと以外は実施例1と同様の方法により実施した。
此JJL支 実施例1で得た成形用の粉末を用い、焼成温度を120
0℃としたこと以外は実施例1と同様の方法により実施
した。
以上の実施例1〜10及び比較例1〜4における物性の
測定結果を第1表に示す。又実施例1と実施例6の焼結
体について縦方向及び横方向の曲げ強さと熱伝導率を測
定した。その結果を第2表に示す。
第2表 なお、第1,2表に記載したBN焼結体のBN純度及び
物性測定は次の方法により行った。
(1) 、 BN純度・アルカリ融解−中和滴定法(2
)、密度・焼結体の寸法により体積を求め、その重量よ
り密度(g/cj)=重量(g)/体積(c、’)で算
出した。
(3)、常温曲げ強さ・・焼結体のXYZ各細から採取
したサンプルをJIS R1601に準拠して測定した
(4)、熱抵抗・・・得られた焼結体の放熱板としての
熱伝導性の評価を以下の方法により行った。
2(1’ x 1.17’しm+++1の形状の焼結体
をテフロン枠の中に組込んだ後、5 kg f−emの
締付は力でトランジスタ2SD−375とフィンの間に
はさみ、ついで電力を印加し、トランジスターとフィン
の温度を測定して、その温度差と印加電力から熱抵抗(
℃/W)を算出した。
(5)、絶縁抵抗・・得られた焼結体の放熱板としての
電気絶縁性を評価するため、(4)と同様の形状(20
′X 1.17tl+aml)の焼結体について、焼上
り後、及び(NHy)z ”Oy溶液の入ったデシケー
タ中に24hr、思上保存・吸湿後の絶縁抵抗値(−〇
−)を測定した。
(6)熱伝導率・レーザフラッシュ法による。
〈発明の効果〉 以上のように本発明によりBN純度、密度2曲げ強さ、
熱伝導性等に優れた常圧焼結体が焼結助剤を添加するこ
となく製造できる。従来より切望されていた電気絶縁性
、熱伝導性、耐食性、耐熱衝撃性、潤滑性等のBN本来
の特性に優れた高純度。
高強度でなおかつ安価なりN焼結体が効率良く製造され
る。またグリーン成形段階で成形方法を冷間等方圧成形
あるいは一軸加圧成形で行うことにより、等方性あるい
は異方性を有する上記BN常圧焼結体を得ることができ
、各々の特性が発揮される用途に供することができる。
【図面の簡単な説明】
図面は焼結体からの曲げ強度及び熱伝導率測定用サンプ
ルの採取方法を示した図である。 図中、(1)はBN焼結体、(2)は該焼結体のXYZ
各軸からの採取したサンプルのうち、任意の横方向の試
片であり、(3)は同じく任意の縦方向の試片である。 特許出願人 工業技術院長(他1名)

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.窒化硼素を95重量%を超えて含有し、密度1.1
    0g/cm^3以上、曲げ強さ300kg/cm^2以
    上であることを特徴とする窒化硼素常圧焼結体。
  2. 2.XYZ3軸方向で最小となる方向の曲げ強さと最大
    となる方向の曲げ強さの比が、0.80未満であること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の窒化硼素常圧
    焼結体。
  3. 3.XYZ3軸方向で最小となる方向の曲げ強さと最大
    となる方向の曲げ強さの比が、0.80以上であること
    を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の窒化硼素常圧
    焼結体。
  4. 4.電気絶縁放熱板に使用することを特徴とする特許請
    求の範囲第1項〜第3項のいずれかに記載の窒化硼素常
    圧焼結体。
  5. 5.窒化硼素粉末をその比表面積が元の2倍以上になる
    まで粉砕し、次いで該粉砕後の粉末を成形し、1400
    ℃以上、非酸化性雰囲気で常圧焼結することを特徴とす
    る窒化硼素常圧焼結体の製造方法。
  6. 6.成形が冷間等方圧成形であることを特徴とする特許
    請求の範囲第5項記載の窒化硼素常圧焼結体の製造方法
  7. 7.出発原料窒化硼素粉末に六方晶窒化硼素粉末を用い
    、成形が一軸加圧成形であることを特徴とする特許請求
    の範囲第5項記載の窒化硼素常圧焼結体の製造方法。
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