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SiO2f/SiO2的石墨烯修饰及与Invar钎焊界面结构形成机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-41页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
    1.2 SiO_(2f)/SiO_2复合材料与Invar合金的连接性分析第16-17页
    1.3 液态钎料与母材的相互作用第17-24页
        1.3.1 液态钎料与陶瓷母材的相互作用第17-22页
        1.3.2 液态钎料与金属母材的相互作用第22-24页
    1.4 石墨烯的制备、化学特性及应用第24-29页
        1.4.1 石墨烯的制备第24-26页
        1.4.2 石墨烯的化学特性及应用第26-29页
    1.5 SiO_2及SiO_(2f)/SiO_2复合材料的钎焊连接研究现状第29-34页
    1.6 陶瓷与金属接头残余应力控制第34-39页
        1.6.1 复合钎料的设计第34-36页
        1.6.2 中间层设计第36-39页
    1.7 课题主要研究内容第39-41页
第2章 试验材料、设备及方法第41-47页
    2.1 试验材料第41-43页
        2.1.1 钎焊母材第41-43页
        2.1.2 中间层材料第43页
    2.2 试验设备及方法第43-44页
    2.3 材料及接头界面组织和性能表征第44-47页
        2.3.1 拉曼测试(Raman)测试第44页
        2.3.2 X射线光电子(XPS)分析第44-45页
        2.3.3 显微组织及成分分析第45页
        2.3.4 力学性能测试第45-46页
        2.3.5 反应产物物理性能测试第46-47页
第3章 VFG提高AgCuTi-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿性及润湿机理第47-82页
    3.1 引言第47页
    3.2 G-SiO_(2f)/SiO_2复合材料的制备第47-54页
        3.2.1 加热温度的影响第47-49页
        3.2.2 气体压强的影响第49-50页
        3.2.3 射频时间的影响第50-51页
        3.2.4 气体流量比的影响第51-53页
        3.2.5 射频功率的影响第53-54页
    3.3 缺陷对VFG生长及润湿性的影响第54-62页
        3.3.1 缺陷对VFG生长的影响第54-58页
        3.3.2 缺陷对VFG润湿性的影响第58-62页
    3.4 VFG对AgCuTi-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿性影响及机理研究第62-71页
        3.4.1 VFG对AgCuTi-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿性影响第62-66页
        3.4.2 VFG促进AgCuTi-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿性机理第66-71页
    3.5 AgCuTi-SiO_2F/SiO_2体系界面反应及润湿铺展机理第71-80页
        3.5.1 AgCuTi-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿界面反应第71-78页
        3.5.2 AgCuTi-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿铺展机理第78-80页
    3.6 本章小结第80-82页
第4章 纳米TiO2复合钎料钎焊G-SiO_(2f)/SiO_2复合材料和Invar合金第82-111页
    4.1 引言第82页
    4.2 有无VFG修饰的SiO_(2f)/SiO_2-AgCuTi-Invar界面组织第82-84页
    4.3 直接钎焊G-SiO_(2f)/SiO_2复合材料与Invar合金第84-97页
        4.3.1 典型界面结构第84-88页
        4.3.2 Ti含量对接头组织及性能的影响第88-90页
        4.3.3 钎焊工艺参数对接头组织及性能的影响第90-93页
        4.3.4 G-SiO_(2f)/SiO_2-AgCuTi-Invar钎焊机理第93-97页
    4.4 AgCuTi+TiO2P复合钎料钎焊G-SiO_(2f)/SiO_2复合材料与Invar合金第97-109页
        4.4.1 AgCuTi+TiO2p-G-SiO_(2f)/SiO_2体系润湿性研究第97-99页
        4.4.2 AgCuTi+TiO2p复合钎料成分优化第99-102页
        4.4.3 钎焊工艺参数对接头组织及性能的影响第102-109页
    4.5 本章小结第109-111页
第5章 低膨胀复合中间层设计优化界面组织及接头性能提高第111-125页
    5.1 引言第111页
    5.2 Invar合金对界面组织的影响第111-113页
        5.2.1 G-SiO_(2f)/SiO_2复合材料的自身连接第111-112页
        5.2.2 G-SiO_(2f)/SiO_2与Invar合金的连接第112-113页
    5.3 低膨胀复合中间层钎焊G-SiO_(2f)/SiO_2-Invar第113-122页
        5.3.1 AgCu/W,AgCu-1wt.%Ti/W体系润湿性研究第113-115页
        5.3.2 典型界面组织第115-117页
        5.3.3 W中间层厚度对接头组织及性能的影响第117-122页
    5.4 复合钎料-低膨胀金属复合中间层设计第122-123页
    5.5 本章小结第123-125页
结论第125-127页
本文的主要创新点第127-128页
参考文献第128-140页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第140-142页
致谢第142-143页
个人简历第143页

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