摘 要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·引言 | 第11-12页 |
·铝电解电容器的结构特点 | 第12-13页 |
·氧化膜的结构及性质 | 第13-19页 |
·无定形氧化膜 | 第13-14页 |
·晶型氧化膜(γ或γ′-Al_2O_3) | 第14-16页 |
·热处理—阳极氧化法 | 第14页 |
·水热处理—阳极氧化法 | 第14-15页 |
·在高温形成液中或高电场下形成 | 第15-16页 |
·水合氧化膜 | 第16-18页 |
·铝氧化膜的水合作用 | 第16-17页 |
·阳极氧化过程中水合氧化物的形成 | 第17-18页 |
·氧化膜的性质 | 第18-19页 |
·氧化膜耐水合特性的改善技术及研究进展 | 第19-22页 |
·不同pH 介质溶液中氧化铝的表面特性 | 第19-21页 |
·耐水合试剂及其作用机理 | 第21页 |
·氧化膜耐水合特性的研究现状 | 第21-22页 |
·本论文的研究内容及结构体系 | 第22-24页 |
第二章 试验方法与测试 | 第24-32页 |
·试验药品和设备 | 第24-25页 |
·试验药品 | 第24页 |
·试验设备 | 第24-25页 |
·试验工艺流程 | 第25页 |
·阳极氧化膜的形成与处理 | 第25-26页 |
·阳极氧化膜的形成 | 第25-26页 |
·耐水合处理 | 第26页 |
·水合作用 | 第26页 |
·试验装置 | 第26页 |
·氧化膜性能测试 | 第26-30页 |
·氧化膜的耐电压测试 | 第26-27页 |
·铝电极箔的比容测试 | 第27-28页 |
·氧化膜的升压时间测试 | 第28-29页 |
·氧化膜的 I-V 特性测试 | 第29-30页 |
·MIM 结构 | 第29页 |
·MIE 结构 | 第29-30页 |
·氧化膜的微观分析 | 第30-31页 |
·金相显微镜分析 | 第30页 |
·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第30-31页 |
·原子力显微镜(AFM)分析 | 第31页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 铝阳极氧化膜耐水合处理初探 | 第32-43页 |
·引言 | 第32页 |
·磷酸二氢铵耐水合处理工艺 | 第32-33页 |
·试验方法及结果 | 第32-33页 |
·耐水合机理 | 第33页 |
·亚磷酸氢铵耐水合处理工艺 | 第33-37页 |
·试验方法及结果 | 第33-36页 |
·耐水合机理 | 第36-37页 |
·葡萄糖酸δ内酯耐水合处理工艺 | 第37-38页 |
·试验方法与结果 | 第37页 |
·耐水合机理 | 第37-38页 |
·电解液中添加少量 ADP 和硅溶胶的研究 | 第38-39页 |
·试验方法 | 第38页 |
·试验结果与讨论 | 第38-39页 |
·形成条件对氧化膜性能的影响 | 第39-41页 |
·试验方法 | 第39页 |
·试验结果与讨论 | 第39-41页 |
·形成液温度的影响 | 第39-40页 |
·电流密度的影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 有机膦酸改善铝阳极氧化膜耐水合特性研究 | 第43-57页 |
·引言 | 第43页 |
·理论和技术路线 | 第43-45页 |
·ATMP 提高氧化膜耐水合特性的研究 | 第45-49页 |
·试验方法 | 第45页 |
·试验结果与讨论 | 第45-49页 |
·热处理温度的影响 | 第45-46页 |
·溶液温度的影响 | 第46-47页 |
·溶液浓度的影响 | 第47-48页 |
·氧化膜的红外光谱(FT-IR)分析 | 第48-49页 |
·小结 | 第49页 |
·DTPMP 提高铝氧化膜耐水合性的研究 | 第49-51页 |
·技术思路 | 第49-50页 |
·处理工艺探索 | 第50-51页 |
·ADP、ATMP、DTPMP 耐水合处理效果的对比研究 | 第51-56页 |
·阳极氧化膜性能的对比 | 第51-52页 |
·原子力显微镜(AFM)分析 | 第52-54页 |
·X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第54-55页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间已发表和已录用的学术论文 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65页 |