摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 低温共烧陶瓷技术概述 | 第10-14页 |
1.1.1 低温共烧陶瓷技术的定义 | 第10页 |
1.1.2 低温共烧陶瓷技术的特点 | 第10-11页 |
1.1.3 低温共烧陶瓷技术的应用 | 第11-12页 |
1.1.4 低温共烧陶瓷基板材料的分类 | 第12-14页 |
1.1.5 低温共烧陶瓷的制备要求 | 第14页 |
1.2 AlN陶瓷的概述 | 第14-22页 |
1.2.1 AlN陶瓷的发展 | 第14-15页 |
1.2.2 AlN陶瓷的结构与性能 | 第15-16页 |
1.2.3 AlN陶瓷应用 | 第16-17页 |
1.2.4 玻璃/AlN基板材料的研究进展 | 第17-22页 |
1.2.5 AlN低温烧结研究存在的问题及研究重点 | 第22页 |
1.3 选题的意义及研究内容 | 第22-24页 |
1.3.1 选题的意义 | 第22-23页 |
1.3.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验方案及测试分析 | 第24-28页 |
2.1 实验原料及主要设备 | 第24页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 主要设备 | 第24页 |
2.2 样品制备 | 第24-26页 |
2.2.1 低熔点铝硅酸盐玻璃的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 铝硼硅酸盐玻璃/AlN复合材料的制备 | 第25页 |
2.2.3 样品热处理工艺 | 第25页 |
2.2.4 复合材料的低温烧结 | 第25页 |
2.2.5 测试样品的处理工艺 | 第25-26页 |
2.3 样品的结构和性能测试分析 | 第26-28页 |
2.3.1 差热分析 | 第26页 |
2.3.2 X衍射分析 | 第26页 |
2.3.3 形貌观察 | 第26页 |
2.3.4 样品密度和气孔率测试 | 第26页 |
2.3.5 样品收缩率测试 | 第26页 |
2.3.6 样品介电性能测试 | 第26-27页 |
2.3.7 样品热导率测试 | 第27页 |
2.3.8 样品热膨胀系数测试 | 第27-28页 |
第三章 铝硼硅酸盐玻璃/AlN复合材料的结构与性能 | 第28-58页 |
3.1 CABSF玻璃/AlN复合材料的低温烧结研究 | 第28-43页 |
3.1.1 氮化铝和玻璃粉体的性能表征 | 第28-31页 |
3.1.2 不同烧结温度和CABSF玻璃/AlN粉比例对复合材料的低温烧结影响 | 第31-39页 |
3.1.3 不同粒径氮化铝对CABSF玻璃/AlN复合材料的低温烧结影响 | 第39-43页 |
3.2 CABS玻璃/AlN复合材料的低温烧结研究 | 第43-48页 |
3.2.1 CABS玻璃粉体的性能表征 | 第43-44页 |
3.2.2 CABS玻璃/AlN粉比例对CABS玻璃/AlN复合材料的低温烧结影响 | 第44-48页 |
3.3 铝硼硅酸盐玻璃/AlN复合材料的性能研究 | 第48-57页 |
3.3.1 介电性能分析 | 第48-51页 |
3.3.2 热学性能分析 | 第51-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第四章 AlN预处理和Al_2O_3添加对铝硼硅酸盐玻璃/AlN的致密化影响研究 | 第58-76页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 AlN氧化处理对玻璃/AlN复合材料的烧结特性影响 | 第58-60页 |
4.3 添加Al_2O_3对CABSF玻璃/AlN复合材料的烧结致密化影响 | 第60-67页 |
4.3.1 密度和气孔率分析 | 第60-61页 |
4.3.2 致密度分析 | 第61-62页 |
4.3.3 收缩率分析 | 第62-63页 |
4.3.4 物相分析 | 第63-64页 |
4.3.5 微观结构分析 | 第64-66页 |
4.3.6 介电性能分析 | 第66-67页 |
4.4 添加Al_2O_3对CABS玻璃/AlN复合材料的烧结致密化影响 | 第67-72页 |
4.4.1 密度和气孔率分析 | 第67-69页 |
4.4.2 收缩率分析 | 第69-70页 |
4.4.3 物相分析 | 第70页 |
4.4.4 微观结构分析 | 第70-71页 |
4.4.5 介电性能分析 | 第71-72页 |
4.5 玻璃/AlN复合材料的低温烧结机理研究 | 第72-76页 |
第五章 结论 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第82页 |