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BeO粉体制备、凝胶注模成型及其烧结的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-17页
第1章 文献综述第17-49页
   ·引言第17-18页
   ·电子封装技术与材料的发展现状第18-23页
     ·电子封装技术及其发展历程第18-20页
     ·电子封装材料的研究现状第20-23页
   ·氧化铍陶瓷的研究现状第23-31页
     ·BeO的晶体结构和相稳定性第23-24页
     ·BeO粉体的制备第24-25页
     ·BeO陶瓷的烧结第25-26页
     ·BeO陶瓷的性能第26-29页
     ·BeO陶瓷热导率的影响因素第29-30页
     ·BeO陶瓷的应用第30-31页
   ·凝胶注模成型技术的研究与进展第31-47页
     ·基本原理与工艺流程第31-32页
     ·非水系凝胶注模成型技术第32-33页
     ·水系凝胶注模成型技术第33-34页
     ·凝胶体系第34-39页
     ·凝胶注模成型技术的应用研究第39-45页
     ·凝胶注模成型技术的发展趋势第45-47页
   ·本文的研究意义与研究内容第47-49页
第2章 BeO粉体的处理与制备第49-83页
   ·引言第49-51页
   ·实验原料与方法第51-54页
     ·实验原料第51-52页
     ·实验过程第52-54页
     ·表征与测试第54页
   ·BeO粉体的煅烧处理第54-60页
     ·煅烧对粉体形貌和粒度的影响第54-56页
     ·煅烧对粉体比表面积的影响第56-57页
     ·煅烧对粉体烧结活性的影响第57-58页
     ·煅烧处理对BeO悬浮液粘度的影响第58-60页
   ·聚丙烯酰胺凝胶法制备纳米BeO粉体第60-81页
     ·凝胶前驱体中三维网络结构的形成第60-61页
     ·凝胶前驱体的热分解过程第61-65页
     ·热分解过程中的结晶机理与BeO纳米晶生长第65-72页
     ·单体浓度对前驱体热分解过程和粉体性能的影响第72-74页
     ·单体/交联剂比例对前驱体热分解过程和粉体性能的影响第74-78页
     ·盐浓度对前驱体热分解过程和粉体性能的影响第78-81页
     ·聚丙烯酰胺凝胶法制备的纳米粉体的粒度分布第81页
   ·本章小结第81-83页
第3章 BeO粉体悬浮液的制备及其流变性能第83-125页
   ·引言第83页
   ·实验原料与方法第83-87页
     ·实验原料第83-86页
     ·悬浮液的制备第86页
     ·性能测试第86-87页
   ·BeO粉体悬浮液分散剂的选择第87-91页
     ·分散剂的筛选方案第87-88页
     ·BeO粉体的Zeta电位第88-89页
     ·沉降实验第89-90页
     ·粘度测试第90-91页
   ·聚丙烯酸铵分散的BeO粉体悬浮液及其流变性能第91-105页
     ·聚丙烯酸铵对Zeta电位的影响第91-93页
     ·pH值对悬浮液流变性能的影响第93-95页
     ·聚丙烯酸铵加入量对悬浮液流变性能的影响第95-98页
     ·固相体积分数对悬浮液流变性能的影响第98-100页
     ·悬浮液固相体积分数与粘度的关系第100-105页
   ·AMPS-PAA分散的BeO粉体悬浮液及其流变性能第105-113页
     ·AMPS-PAA共聚物对Zeta电位的影响第106-107页
     ·pH值对悬浮液流变性能的影响第107-109页
     ·共聚物加入量对悬浮液流变性能的影响第109-110页
     ·固相体积分数对悬浮液流变性能的影响第110-113页
   ·纳米级BeO粉体悬浮液的制备及其性能第113-120页
     ·纳米级BeO粉体的Zeta电位第113-115页
     ·分散剂加入量对悬浮液流变性能的影响第115-117页
     ·固相体积分数对悬浮液流变性能的影响第117-118页
     ·纳米BeO粉体悬浮液的结构及其分形第118-120页
   ·BeO粉体悬浮液的流变性能与微观结构第120-123页
   ·本章小结第123-125页
第4章 BeO的凝胶注模成型第125-166页
   ·引言第125-127页
   ·实验原料与方法第127-131页
     ·原料第127-128页
     ·实验过程第128页
     ·测试与表征第128-131页
   ·丙烯酰胺凝胶体系第131-145页
     ·凝胶反应的聚合机理第131-134页
     ·凝胶反应动力学第134-138页
     ·凝胶均匀性第138-143页
     ·凝胶强度第143-145页
   ·BeO凝胶注模坯体的制备第145-153页
     ·固相体积分数的影响第145-148页
     ·单体浓度的影响第148-150页
     ·单体/交联剂比例的影响第150-152页
     ·起始反应温度的影响第152-153页
   ·凝胶注模坯体的液体干燥第153-164页
     ·凝胶注模坯体中水的存在形式第153页
     ·液体干燥过程第153-156页
     ·液体干燥第156-160页
     ·液体干燥时的应力第160-164页
   ·本章小结第164-166页
第5章 BeO陶瓷的烧结及其导热性能的研究第166-193页
   ·引言第166页
   ·实验原料与方法第166-169页
   ·微米级BeO粉体的烧结第169-179页
     ·烧结助剂氧化物的初步选择第169-171页
     ·添加不同种类单一氧化物的烧结第171-174页
     ·多元烧结助剂的设计第174-175页
     ·添加多元烧结助剂的烧结第175-179页
   ·纳米级BeO粉体的烧结第179-192页
     ·纳米BeO粉体的常规烧结第179-181页
     ·纳米BeO粉体的二步烧结第181-189页
     ·纳米BeO粉体的烧结机理第189-192页
   ·本章小结第192-193页
第6章 响应凝胶注模成型技术第193-217页
   ·引言第193-194页
   ·响应凝胶注模成型技术的设计第194-197页
   ·响应凝胶注模成型技术的初步研究第197-216页
     ·实验原料与方法第197-200页
     ·响应凝胶注模成型技术的快速干燥第200-207页
     ·响应凝胶注模成型技术的收缩致密化第207-216页
   ·本章小结第216-217页
第7章 结论第217-220页
参考文献第220-242页
致谢第242-243页
攻读学位期间主要的研究成果第243-244页

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