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 |