SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:8aafff29-9e3d-4a29-8c2e-93f4b88f53f4"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:research.chalmers.se:8aafff29-9e3d-4a29-8c2e-93f4b88f53f4" > Mechanical behaviou...

Mechanical behaviour of sintered silver nanoparticles reinforced by SiC microparticles

Long, Xu (författare)
Northwestern Polytechnical University
Li, Zhen (författare)
Northwestern Polytechnical University
Lu, Xiuzhen (författare)
Shanghai University
visa fler...
Guo, Hongcun (författare)
Northwestern Polytechnical University
Chang, Chao (författare)
Taiyuan University of Science and Technology
Zhang, Qianran (författare)
Shanghai University
Zehri, Abdelhafid, 1989 (författare)
SHT Smart High-Tech AB
Ke, W. (författare)
Shanghai University
Yao, Yao (författare)
Northwestern Polytechnical University
Ye, Lilei (författare)
SHT Smart High-Tech AB
Liu, Johan, 1960 (författare)
Shanghai University,Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier BV, 2019
2019
Engelska.
Ingår i: Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. - : Elsevier BV. - 0921-5093. ; 744, s. 406-414
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • SiC microparticles with various weight ratios (0.0, 0.5, 1.0 and 1.5 wt%) are incorporated into sintered silver nanoparticles (AgNP) as one of the promising packaging materials for high-power electronic devices. Mechanical properties and constitutive behaviour of sintered AgNP reinforced by SiC microparticles are investigated based on nanoindentation experiment and analytical approach. Nanoindentations were performed in the manner of continuous stiffness measurement for a maximum penetration depth of 2000 nm at a strain rate of 0.05 s−1. Particularly, a Berkovich indenter is utilized to evaluate the values of Young's modulus and hardness, and a spherical indenter is utilized to describe the constitutive behaviour. For sintered AgNP with 0.5 wt% SiC, the morphology exhibits uniformly compact microstructures to enable optimizing the heat conductivity, the yield strength and hardening capacity of sintered AgNP material is enhanced. To describe the constitutive behaviour, an analytical approach is proposed to simulate the indentation behaviour. The parameters in the modified power-law model are determined by fitting the average indentation responses. The developed correlation between microstructure and macroscopic properties facilitates the design of AgNP paste morphology and improves the mechanical properties of sintered AgNP in electronics packaging.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Teknisk mekanik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Applied Mechanics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Keramteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Ceramics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Kompositmaterial och -teknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Composite Science and Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

Mechanical property
Constitutive behaviour
Nanoindentation
SiC microparticle
Sintered silver nanoparticle

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy