年产600吨氮化铝粉体工厂设计汇总.doc
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1、设计内容及要求:一、 设计内容:1. 工艺过程与工艺流程设计;2. 进行物料衡算、能量衡算以及主要参数设计;3. 设计基础:年操作时间按300天计算,原材料规格,产品规格与原材料消耗以及产品收率;4. 工艺设备选型:根据设计产量对主要设备选型;5. 工艺设备一览表:设备名称、规格、生产能力、功率和数量;6. 主要技术经济指标;7. 工艺流程图:1号图纸(手工绘图或Auto CAD制图);8. 主要设备图:1号图纸(手工绘图或Auto CAD制图);9. 车间平面布置图:1号图纸(手工绘图或Auto CAD制图)。二、设计要求:1.要求资料查询完备,有详细的记录,并交综述文章一篇;2.为保证论文
2、时间及设计质量,应及时查阅相关资料,不拖延,严格按照计划进行;3.每周定期进行一次讨论,全体人员参加,轮流发言,并作相关记录;外出需按规定办理请假手续,否则认为旷课,将影响毕业论文成绩, 严重者,将推迟答辩;4.根据南华大学的具体规定完成论文撰写,通过学校查重检测,数据可 靠,论证合理,有实用价值,条理清晰;5.论文正文字数不少于15000字:应有封面、目录、中英文摘要、正文、结论、参考文献等内容 。 指导教师: 年 月 日 南华大学本科生毕业设计(论文)开题报告设计题目 年产600吨氮化铝粉体工厂设计设计题目来源 自我选题设计题目类型设计型起止时间2014.12至2014.5一.设计依据及研
3、究意义: 设计依据:氮化铝晶体结构属于六方晶系,具有纤锌矿性结构。晶胞参数为a=0.3110nm,c=0.4978nm,晶胞分子数Z=6。氮化铝晶胞中,氮的配位数为4,氮与相邻的四个铝形成NAl4四面体;铝的配位数为4,铝与相邻的四个氮形成A1N4四面体。结构中氮做六方最紧密堆积,铝离子填充于50%的四面体空隙中。其具有热导率高、高温绝缘性和介电性能好、高温下材料强度大、热膨胀系数低并且与半导体硅材料相匹配、无毒等优点,具有良好的热学、电学和机械等性能。其可以作为半导体基片和电子器件封装材料、耐热冲材料和热交换材料、耐热材料等。因为其优良的综合性能,氮化铝市场需求量很大,目前氮化铝的平均市场增
4、长率高达75%。研究意义:在本次课题设计中,我们要查找相关资料、收集相关信息和挑选有用信息,这将有助于培养我们发现问题、分析问题、解决问题的能力,为我们以后的工作和学习提供巨大的帮助。同时本次设计能够使我们更好的掌握陶瓷制备的相关知识,为我们找工作提供帮助,也为我们日后的学习和工作打下深厚的理论基础。在本次设计,我们必须掌握陶瓷工厂设计的基本过程,培养了我们的大局意识,将使我们在以后的工作岗位中有更加优良的表现。二设计主要研究的内容、预期目标:(技术方案、路线) 主要研究的内容:对生产工艺进行归类,选择一条合适的生产路线,确定工艺流程,绘制工艺流程图,并进行物料和能量衡算。绘制车间设备布置图和
5、立面布置图以及主要设备装配图。 预期目标:完成工艺设计及物料能量衡算,绘制出工艺流程图,车间设备布置图及主要设备装配图。技术方案与路线:首先选择一条合适的生产路线,确定工艺流程,然后进行物料能量衡算,最后绘制相关图纸。三、设计的研究重点及难点: 重点: 1.工艺路线的选择。 2.物料衡算、能量衡算。 难点: 1、选择、优化工艺路线(选择工艺路线的好坏,关系到后续工艺流程的选择和车间装置的布置)。 2、物料衡算(要查阅相关的数据,引用物料的物理和化学参数)。3、设备选型(设备的尺寸大小关系到设备的摆放和车间的布置)。四、 设计研究方法及步骤(进度安排): 进度安排: 1. 2014年1 2月29
6、日 至2015年2月2日查阅文献,撰写文献综述和开题报告,选择最佳路线; 2. 2015年3月3日至4月30日进行物料和能量衡算并绘出工艺流程图,进行设备计算、选型,主要经济技术指标计算,并绘出工艺流程图、关键设备图和平面布置图;3. 2012年5月1日至5月30日 撰写并修改毕业设计说明书。五、 进行设计所需条件:1、图书馆提供充足的相关书籍、期刊、报纸、文献;2、指导老师及时对所搜集的资料予以指点和纠正;3、掌握氮化铝陶瓷生产工艺的基本知识,能够准确的选着最合理的工艺;4、能够利用所学知识对于相关设备进行选型;5、良好的制图能力,能够手工或利用CAD软件绘制相关图形。六、参考文献: 1吴华
7、忠,黄雅丽,郑惠榕.碳热还原法合成氮化铝陶瓷粉末的研究J.佛山陶瓷,2005,13(104):3-6. 2李清涛,吴清仁,孙创奇等.高热导率AlN陶瓷材料制备与应用进展J.陶瓷学报,2007,(5):11-15. 3宋晓岚,叶昌,和小明.无机材料工厂工艺设计概论M.北京:冶金工业出版社,2013:80-100.4吴晓东.陶瓷厂工艺设计概论M.武汉:武汉工业大学出版社,2005:50-60. 5王杰,张战营,吕新璐.氮化铝陶瓷粉体制备方法研究进展及展望J.硅酸盐通报,2010,29(5):1099-1102. 6陈燕彬.低温微波合成氮化铝粉体的研究D.湖南:中南大学,2008. 7杨清华,王焕平
8、,徐时清.氮化铝粉体制备的研究及展望J.陶瓷学报,2010,31(4):651-656. 8仝建峰,周洋,陈大明.氮化铝粉体制备的研究及展望J.硅酸盐通报,2002,(5):36-49.七、指导教师意见: 签名: 年 月 日年产600吨氮化铝粉体工厂设计 (南华大学化学化工学院,湖南衡阳,421001) 指导老师:谢睿摘要:氮化铝具有高导热性、与硅相匹配的热膨胀系数,因此是制备高散热性能陶瓷基片的理想材料之一。本设计为年产600吨的氮化铝粉体工厂设计,设计过程包括:前期调研、厂址选取、工艺路线确定、原料的选着、生产设备的确定、厂区布置、环境保护、经济效应等。详细介绍了生产工艺的选取、原料的选着
9、、相关的物料衡算,并在此基础上,对生产过程所涉及的主要设备的型号和数量、厂房布置以及厂址选取进行了详尽说明。最后,对工厂的建设成本、产品成品、生产利润进行了分析。关键词:氮化铝粉体;生产工艺;设备选型;车间布置;经济效果评价Annual output of 600 tons of aluminum nitridePowder plant design( School of Chemistry and Chemical engineering ,University of South China ,Hengyang , Hunan province , 421001 )Tutor : Rui X
10、ieAbstract:Aluminum nitride with high thermal conductivity, thermal expansion coefficient of match the silicon, and so is the preparation of high heat dissipation performance one of the ideal material ceramic substrate .This design for the annual output of 600 tons of aluminum nitride powder plant d
11、esign, includes the research, site selection and route determination, determination of the selection of raw materials, production equipment, plant layout, environmental protection and the economic effect ,etc .Details of the production process of selection, selection of raw materials, material balan
12、ce, and on this basis, the production processes involved in the types and quantities of major equipment, plant layout and site selection are explained in detail.Finally, the plant construction costs, products, manufacturing profits were analyzed.Keywords: Aluminum Nitride Power; Production Process;
13、Equipment Selection; Workshop Layout; Evaluation of Economic Effect 目 录1 绪论11.1引言11.2氮化铝的结构与性能11.3市场需求及现状31.4 氮化铝的制备方法41.4.1铝粉直接氮化法41.4.2碳热还原法41.4.3化学气相沉积法51.4.4高温自蔓延法51.5总结52 厂址的选择62.1厂址选择要求62.2厂址的选择63 原料的选择及配方的确定73.1选择原则73.2原料的选择73.3配方的确定84 工艺设计94.1工艺流程的选择原则94.2工艺流程的确定94.2.1工艺流程的确定94.2.2工艺流程图104.3
14、物料衡算104.4相关热力学计算124.5主要工艺设备选型和计算134.5.1设备选型及计算134.5.2主要设备一览表174.6原料车间工艺设计184.7烧结车间工艺设计184.8半成品车间工艺设计194.9定额指标、工作制度及定员194.9.1.定额指标194.9.2工作制度204.9.3工厂定员205 全厂布置225.1车间工艺布置225.1.1车间工艺布置的原则和要求225.1.2原料车间工艺布置225.1.3烧结车间工艺布置235.1.4成品球磨车间工艺布置245.2辅助车间245.2.1实验室245.2.2机械车间255.3动力设备255.4办公楼及生活设施255.5总布置256
15、其他设计276.1电气276.1.1供电配电276.1.2电动机的选着276.1.3照明276.2给水排水286.2.1给水286.2.2排水286.3采暖通风286.3.1采暖286.3.2通风287 劳动保护297.1劳动保护设计依据297.2劳动安全设计297.2.1厂区安全设计297.2.2车间安全设计297.2.3机械设备与电气设备安全设计307.2.4生产安全设计308 环境保护318.1厂区绿化、美化设计318.1.1绿化意义318.1.2绿化原则318.1.3绿化布置318.2环境保护设计318.2.1主要污染318.2.2污染防治329 技术经济339.1总概算的编制339.
16、2产品成本的编制349.3生产利润359.4经济效果评价3510 结论36参考文献37谢词391 绪论1.1引言 随着电子产品逐渐向高性能、微型化以及轻薄化发展,散热技术已经成为制约电子设备发展的关键因素之一。为了避免材料散热性能差造成设备的使用性能及寿命降低,发展导热性能优异的材料是其关键所在。目前市场上的电子设备所使用的基片主要为氧化铝陶瓷基片,氧化铝基片具有优良的力学性能、电学性能,以及造价便宜等优点,但是其导热性能比较差、热膨胀系数比较大,因此该类陶瓷基片已经满足不了使用需求。 与氧化铝陶瓷基片相比,氮化铝陶瓷基片具有高导热的特性,其理论热导率为320Wm-1K-1,接近于氧化铍,工业
17、上实际制备的氮化铝的热导率也可达100Wm-1K-1-250Wm-1K-1,该数值是氧化铝热导率的5-10倍,而且其具有与硅相匹配的热膨胀系数,因此是制备高散热性能陶瓷基片的理想材料之一。 1.2氮化铝的结构与性能 氮化铝晶体属于六方晶系,具有纤锌矿结构 刘盟.电子封装用AlN烧结工艺及机理D.江西:南昌大学材料学,2011.。晶胞参数为a=0.3110nm,c=0.4978nm,晶胞分子数Z=6。氮化铝晶胞中,氮的配位数为4,氮与相邻的四个铝形成NAl4四面体;铝的配位数为4,铝与相邻的四个氮形成A1N4四面体沿c轴方向Al一N键长为1.917,另外三个方向的AI一N键长为1.885 陈燕彬
18、.低温微波合成氮化铝粉体的研究D.湖南:中南大学,2008.。结构中氮做六方最紧密堆积,铝离子填充于50%的四面体空隙中。氮化铝晶体结构具有构成元素的原子量小,结构简单,简谐性好等特点。 李保平.氮化铝陶瓷低温烧结制备与性能研究D.济南:济南大学材料学,2009. 表1.1所示为氮化铝的主要性能;表1.2所示为氮化铝陶瓷与其他陶瓷材料如氧化铝、氧化铍/碳化硅复合材以及氮化硅性能差异,对表中的数据进行分析后,可以得出下列结论:氧化铝材料以及氮化硅材料的热导率较低;SIC/BeO复合材料虽然具有优异的导热性能,但其介电常数和介电损耗较高,而且有毒;AIN除了具有适中的力学性能外,其热导率为氧化铝的
19、5一10倍,无毒,介电常数和介电损耗低,热膨胀系数与硅接近。 氮化铝陶瓷具有良好的机械性能(高强、高硬、高抗弯强度),优异的高温力学性能、良好的化学稳定性、耐腐蚀性以及耐腐蚀性能,氮化铝陶瓷因其具有上述优良的性能而被广泛应用于加工或制作电子封装材料、压电设备、结构陶瓷、涂层 、加热器 、耐火材料、电子光学器件等。 叶亚萍,孙瑜,高占先等.令人瞩目的氮化铝陶瓷材料J.化工进展,1996(1):15-20.氮化铝具有高的导热系数、优良的电性能(电绝缘性、介电常数和介电损耗等)以及热膨胀系数与硅的热膨胀系数相差不大等优点,因此是制备大规模集成电路散热基板的理想替代材料之一 师瑞霞,尹衍升.氮化铝陶瓷
20、的制备及其在复合材料中的应用研究J.硅酸盐通报,2004,23(1):58-60.。 表1.1 氮化铝的主要性能 Sehuls H,Thie man K H.Synthesis of high purity AlN powdersJ.Solid state Commu,1997,17(6):30-38. 性 能 指 标 热学性能 电学性能 力学性能 化学性能导热系数Wm-1K-1 热膨胀系数 10-6-1 电阻率cm 介电常数(1MHz)介电损耗10-4(1Hz) 电压降kVmm-1硬度(HV)GPa杨氏模量GPa抗弯强度MPa 吸湿性 耐腐蚀性理论值为320 3.5(与硅相近) 1014 8
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