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稀土添加对Sn-Ag-Cu和Sn-Bi-Cu无铅钎料组织和性能的影响

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 液态金属的结构第18-22页
        1.2.1 液态金属结构的认识第18-19页
        1.2.2 液态金属结构的研究现状第19-21页
        1.2.3 液态金属结构的研究方法第21-22页
    1.3 液态金属热历史对凝固的影响第22页
    1.4 无铅钎料的研究概况第22-25页
        1.4.1 无铅焊料的研究进展第22-23页
        1.4.2 常用无铅钎料的性能和应用介绍第23-25页
    1.5 本文研究的主要内容及其意义第25-27页
第二章 实验研究内容及方法第27-36页
    2.1 引言第27页
    2.2 电阻率实验第27-30页
        2.2.1 测量原理第27-28页
        2.2.2 实验设备及装置图第28-29页
        2.2.3 样品的制备及实验过程第29-30页
        2.2.4 实验注意事项第30页
    2.3 凝固实验第30-32页
        2.3.1 实验方案第31-32页
        2.3.2 实验设备第32页
        2.3.3 实验步骤第32页
        2.3.4 实验注意事项第32页
    2.4 润湿性实验第32-35页
        2.4.1 实验方案第33页
        2.4.2 实验设备及工艺参数第33页
        2.4.3 具体实验步骤第33-34页
        2.4.4 实验注意事项第34-35页
    2.5 钎焊接头剪切实验第35-36页
        2.5.1 实验步骤和设备第35页
        2.5.2 剪切强度计算第35页
        2.5.3 实验注意事项第35-36页
第三章 Sn-Ag-Cu(Ce)和Sn-Bi-Cu(Ce)合金电阻率-温度行为研究第36-49页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验内容第36页
    3.3 Sn Ag-Cu(Ce)合金电阻率实验结果及分析第36-42页
        3.3.1 Ce的添加对Sn-Ag-Cu(Ce)合金熔化温度及熔程的影响第36-38页
        3.3.2 Sn-Ag-Cu(Ce)合金液态电阻率随温度的变化规律第38-42页
    3.4 Sn-Bi-Cu(Ce)合金电阻率实验结果及分析第42-48页
        3.4.1 Ce的添加对Sn-Bi-Cu(Ce)合金熔化温度及熔程的影响第42-44页
        3.4.2 Sn-Bi-Cu(Ce)合金液态电阻率随温度的变化规律第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 Ce的添加及熔体结构转变对合金凝固组织的影响第49-60页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验内容第49-50页
    4.3 Sn-Ag-Cu(Ce)合金铁模凝固实验第50-54页
        4.3.1 Sn-Ag-Cu(Ce)铁模冷却凝固实验结果第50-53页
        4.3.2 Ce的添加及熔体结构对Sn-Ag-Cu(Ce)凝固组织影响及分析第53-54页
    4.4 Sn-Bi-Cu(Ce)合金铁模凝固实验第54-58页
        4.4.1 Sn-Bi-Cu(Ce)铁模冷却凝固实验结果第54-57页
        4.4.2 Ce的添加及熔体结构对Sn-Bi-Cu(Ce)凝固组织影响及分析第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 Ce的添加及熔体结构转变对合金性能的影响第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验内容第60-61页
        5.2.1 润湿性实验内容第60-61页
        5.2.2 剪切实验内容第61页
    5.3 Sn-Ag-Cu(Ce)和Sn-Bi-Cu(Ce)合金润湿性结果与分析第61-66页
        5.3.1 Sn-Ag-Cu(Ce)合金润湿性结果第61-63页
        5.3.2 Sn Ag-Cu(Ce)合金润湿性分析第63-64页
        5.3.3 Sn-Bi-Cu(Ce)合金润湿性结果第64-65页
        5.3.4 Sn-Bi-Cu(Ce)合金润湿性分析第65-66页
    5.4 Ce的添加及熔体结构转变对Sn-Ag-Cu(Ce)接头剪切强度的影响第66-68页
        5.4.1 Sn-Ag-Cu(Ce)接头剪切强度实验结果第66-67页
        5.4.2 Ce的添加及结构转变对Sn-Ag-Cu(Ce)钎料剪切强度分析第67-68页
    5.5 本章小结第68-70页
第六章 全文总结与展望第70-73页
    6.1 本文主要内容及结论第70-71页
        6.1.1 Sn-Ag-Cu(Ce)无铅钎料结论第70-71页
        6.1.2 Sn-Bi-Cu(Ce)无铅钎料结论第71页
    6.2 本文创新之处第71页
    6.3 本文研究前景及展望第71-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第79页

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