摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 引言 | 第13-31页 |
·研究背景与意义 | 第13-19页 |
·热管理技术中散热材料的重要作用 | 第13-14页 |
·柔性散热材料的由来 | 第14-15页 |
·柔性散热材料的应用背景及分类 | 第15-19页 |
·柔性散热材料研究基础 | 第19-21页 |
·学术界研究进展 | 第19-20页 |
·工业界研究现状 | 第20-21页 |
·自蔓延燃烧合成技术概述 | 第21-22页 |
·复合材料热导率模型文献综述 | 第22-25页 |
·低填充率弥散相——MG 公式 | 第23-24页 |
·高填充率非弥散相互穿网络——渗流理论 | 第24页 |
·颗粒形状的影响——排除体积 | 第24-25页 |
·非完美界面——界面热阻 | 第25页 |
·材料导热性能——概念与测试方法 | 第25-28页 |
·热扩散率和热导率 | 第25-26页 |
·热阻、热阻率和热阻抗 | 第26-28页 |
·导热性能测试方法 | 第28页 |
·论文的研究思路和内容 | 第28-30页 |
·论文选题的主要创新点 | 第30-31页 |
第2章 实验仪器及方法 | 第31-41页 |
·材料制备及加工方法 | 第31页 |
·原材料混合或混炼 | 第31页 |
·真空除泡 | 第31页 |
·加热固化(硫化) | 第31页 |
·材料微观形貌及晶相分析 | 第31-32页 |
·形貌表征 | 第31-32页 |
·晶相分析 | 第32页 |
·材料导热性能测试 | 第32-35页 |
·导热垫片热阻测试 | 第32-33页 |
·导热脂温差测量 | 第33-34页 |
·导热胶热阻测试 | 第34-35页 |
·导热泥热阻测试 | 第35页 |
·材料耐热性能测试 | 第35-36页 |
·冷热冲击 | 第35-36页 |
·高温老化 | 第36页 |
·材料其他物理性能测试 | 第36-41页 |
·绝缘强度 | 第36-37页 |
·体积电阻率 | 第37页 |
·压缩变形曲线 | 第37-38页 |
·硬度 | 第38页 |
·粘度 | 第38-39页 |
·渗油率 | 第39-41页 |
第3章 高导热长柱状β-Si3N4粉体的制备 | 第41-59页 |
·β-Si3N4长柱状晶简介 | 第42页 |
·发泡自蔓延燃烧合成长柱状β-Si3N4粉体的工艺路线 | 第42-47页 |
·发泡自蔓延燃烧合成法简介 | 第42-43页 |
·具体工艺路线 | 第43-47页 |
·影响原料坯体发泡体积和孔径分布的因素分析 | 第47-50页 |
·发泡体积和孔径分布与搅拌时间的关系 | 第47-49页 |
·发泡体积与搅拌器转速的关系 | 第49-50页 |
·影响产物相组成的因素分析 | 第50-54页 |
·孔隙率对产物相组成的影响 | 第50-52页 |
·氮气压力对产物相组成的影响 | 第52-53页 |
·稀释剂含量对产物相组成的影响 | 第53-54页 |
·影响产物β-Si3N4形貌的因素分析 | 第54-57页 |
·孔隙率对产物形貌的影响 | 第54-55页 |
·稀释剂含量对产物形貌的影响 | 第55-56页 |
·孔径分布对产物形貌的影响 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第4章 导热胶的设计、制备与应用 | 第59-80页 |
·导热胶的设计思路 | 第59-60页 |
·影响导热胶热导率的因素分析 | 第60-73页 |
·未改性粉体——填充率制胜原则 | 第60-65页 |
·粉体表面改性对导热胶热导率的影响 | 第65-68页 |
·粉体颗粒长径比对导热胶热导率的影响 | 第68-73页 |
·影响导热胶粘度的因素分析 | 第73-75页 |
·粉体形状对导热胶粘度的影响 | 第73-74页 |
·粉体粒径对导热胶粘度的影响 | 第74页 |
·粉体预处理对导热胶粘度的影响 | 第74-75页 |
·导热胶的应用研究 | 第75-78页 |
·平面散热器仿真模型 | 第75-76页 |
·涂敷厚度及其降温效果仿真 | 第76页 |
·涂敷面积及其降温效果仿真 | 第76-77页 |
·实物测量结果 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第5章 导热泥的设计、制备与应用 | 第80-95页 |
·导热泥的设计思路 | 第81-82页 |
·影响导热泥热导率的因素分析 | 第82-87页 |
·粉体类型对导热泥热导率的影响 | 第82-83页 |
·粉体级配对导热泥热导率的影响 | 第83-85页 |
·抽真空对导热泥导热率的影响 | 第85-86页 |
·乙烯基硅油含量对导热泥热导率的影响 | 第86页 |
·分散剂对导热泥热导率的影响 | 第86-87页 |
·添加硫化剂后导热泥的性能变化 | 第87-89页 |
·硫化前后热导率的变化 | 第88页 |
·粉体最高填充率的变化 | 第88-89页 |
·导热泥的应用研究 | 第89-94页 |
·揭开性能(返修) | 第89-90页 |
·降温和均温性能仿真 | 第90-91页 |
·实物测量结果 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第6章 平面热扩散率测试仪设计、制作与测评 | 第95-115页 |
·Angstrom 法测量热扩散率原理 | 第95-99页 |
·基本公式 | 第96页 |
·半无限长样品——理想假设 | 第96-98页 |
·有限长样品——真实情况 | 第98-99页 |
·仪器设计 | 第99-103页 |
·现有条件 | 第99-100页 |
·样品夹持方式 | 第100-101页 |
·热电偶加载方式 | 第101页 |
·热源波形选择和样品长度范围 | 第101-103页 |
·仪器制作过程 | 第103-106页 |
·机械部分 | 第103页 |
·电路控制部分 | 第103-106页 |
·仪器误差分析 | 第106-114页 |
·热电偶加载方式对热扩散率的影响 | 第106-108页 |
·温度对热扩散率的影响 | 第108-111页 |
·频率对热扩散率的影响 | 第111-113页 |
·其他样品介质的测量结果 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
第7章 结论 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
附录 A 导热脂规格及应用实践 | 第128-133页 |
附录 B 导热垫片规格及应用实践 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第137-138页 |