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B2O3-ZnO-P2O5-R2O-V2O5系无铅封接玻璃的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 封接玻璃的概述第15页
    1.2 玻璃的封接原理第15-16页
    1.3 封接玻璃的性能要求第16-18页
    1.4 封接玻璃的分类第18-19页
    1.5 低温封接玻璃的发展现状和趋势第19-25页
        1.5.1 发展现状第19-24页
        1.5.2 发展趋势第24-25页
    1.6 本课题研究的目的及思路第25-27页
第2章 样品制备与测试第27-37页
    2.1 基础玻璃的选择第27-30页
        2.1.1 基础玻璃的选择第27页
        2.1.2 熔炼温度的确定第27-28页
        2.1.3 基础玻璃的热膨胀系数第28-29页
        2.1.4 基础玻璃的热稳定性第29页
        2.1.5 基础玻璃的烧结性第29-30页
    2.2 实验过程第30-33页
        2.2.1 实验原料第30页
        2.2.2 实验设备第30-31页
        2.2.3 玻璃的制备第31-32页
        2.2.4 有机载体的制备第32-33页
        2.2.5 导电银浆的制备第33页
        2.2.6 银浆的印刷第33页
    2.3 分析测试第33-37页
        2.3.1 耐火度的测试第33-34页
        2.3.2 耐水性的测试第34页
        2.3.3 抗弯强度的测试第34页
        2.3.4 膨胀系数的测试第34-35页
        2.3.5 扫描电子显微分析(SEM)第35页
        2.3.6 X射线衍射分析(XRD)第35页
        2.3.7 烧结银膜附着力测试第35页
        2.3.8 电导率测试第35-37页
第3章 氧化物改性结果与分析第37-57页
    3.1 P_2O_5的含量对B_2O_3-ZnO-Bi_2O_3玻璃性能和结构的影响第37-43页
        3.1.1 含P_2O_5玻璃配方设计第37-38页
        3.1.2 P_2O_5的含量对特征温度及热膨胀系数的影响第38-40页
        3.1.3 P_2O_5的含量对抗弯强度的影响第40页
        3.1.4 P_2O_5的含量对耐水性能的影响第40-41页
        3.1.5 P_2O_5的含量对热稳定性的影响第41-43页
    3.2 V_2O_5的含量对B_2O_3-ZnO-Bi_2O_3玻璃性能和结构的影响第43-50页
        3.2.1 含V_2O_5玻璃配方设计第44页
        3.2.2 V_2O_5的含量对特征温度及热膨胀系数的影响第44-46页
        3.2.3 V_2O_5的含量对抗弯强度的影响第46-47页
        3.2.4 V_2O_5的含量对耐水性能的影响第47-48页
        3.2.5 V_2O_5的含量对热稳定性的影响第48-50页
    3.3 BaO的含量对B_2O_3-ZnO-Bi_2O_3玻璃性能和结构的影响第50-55页
        3.3.1 含BaO玻璃配方的设计第50-51页
        3.3.2 BaO的含量对特征温度及热膨胀系数的影响第51-53页
        3.3.3 BaO的含量对抗弯强度的影响第53-54页
        3.3.4 BaO的含量对耐水性能的影响第54页
        3.3.5 BaO的含量对热稳定性的影响第54-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 玻璃粉在电极材料中的应用第57-68页
    4.1 引言第57页
    4.2 银浆的组分选择第57-58页
        4.2.1 银粉的选择第57页
        4.2.2 玻璃粉的选择第57-58页
    4.3 玻璃粉的含量对烧结银膜的影响第58-62页
        4.3.1 玻璃粉含量对表面形貌的影响第58-60页
        4.3.2 玻璃粉的含量对表面附着力的影响第60-61页
        4.3.3 玻璃粉的含量对电导率的影响第61-62页
    4.4 烧结温度对烧结银膜的影响第62-67页
        4.4.1 导电银浆的烧结过程第62-63页
        4.4.2 峰值温度对表面形貌的影响第63-64页
        4.4.3 峰值温度对断口连接情况及附着力的影响第64-66页
        4.4.4 峰值温度对电导率的影响第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
攻读硕士期间发表的论文第75页

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