铝箔表面复合氧化膜技术
第一章 绪论 | 第1-21页 |
·引言 | 第10-11页 |
·铝电解电容器的结构特点 | 第11-14页 |
·铝电解电容器阳极箔比容 | 第14-15页 |
·铝电极箔扩面技术的发展 | 第15-16页 |
·机械方法 | 第15页 |
·物理方法 | 第15页 |
·化学方法 | 第15页 |
·电化学方法 | 第15-16页 |
·高介电常数复合铝氧化膜技术的发展 | 第16-19页 |
·物理方法 | 第16-17页 |
·化学方法 | 第17-18页 |
·合金方法 | 第18-19页 |
·小结 | 第19-21页 |
第二章 铝氧化膜的生长及其结构研究 | 第21-30页 |
·铝的性质及晶体结构 | 第21-22页 |
·铝的氧化物 | 第22页 |
·铝电解电容器的电介质层 | 第22-23页 |
·阳极氧化膜的结构与性能 | 第23-27页 |
·无定形氧化膜 | 第24页 |
·晶体氧化膜 | 第24-27页 |
·阳极氧化膜形成动力学 | 第27-30页 |
第三章 铝箔表面结晶复合氧化膜的研究 | 第30-36页 |
·引言 | 第30页 |
·在铝电极箔表面形成化学转化膜提高比容的研究 | 第30-34页 |
·磷酸-铬酸处理法 | 第30-32页 |
·胺类溶液处理法 | 第32页 |
·结晶复合氧化膜的生长机理 | 第32-34页 |
·本章小节 | 第34-36页 |
第四章 铝箔表面阀金属复合氧化膜技术 | 第36-58页 |
·引言 | 第36页 |
·设计工艺流程 | 第36-38页 |
·实验步骤 | 第38页 |
·实验结果与讨论 | 第38-41页 |
·处理液PH值的影响 | 第38-39页 |
·处理液浓度的影响 | 第39页 |
·处理液温度的影响 | 第39-40页 |
·处理液时间的影响 | 第40页 |
·热处理温度的影响 | 第40-41页 |
·形成箔各项性能指标的测试 | 第41-44页 |
·比容C与耐电压TV值的测试 | 第42-43页 |
·抗拉强度、折弯次数的测试 | 第43-44页 |
·耐水合性测试 | 第44页 |
·铝电解电容器试制品试验及结果 | 第44-47页 |
·铝电解电容器电容量和损耗角正切的测量 | 第45-46页 |
·铝电解电容器漏电流的测量 | 第46-47页 |
·阀金属复合铝氧化膜的微观分析及表征 | 第47-51页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第47-48页 |
·原子力显微镜(AFM)分析 | 第48-49页 |
·X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第49-51页 |
·高介电常数复合铝氧化膜的生长过程 | 第51-54页 |
·高介电常数阀金属复合铝氧化膜的介电行为研究 | 第54-57页 |
·本章小节 | 第57-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
作者简历及在攻读硕士期间所取得的成果和发表的文章 | 第63页 |