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铜浆用包封玻璃浆料的制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 铜导体浆料第13-16页
        1.1.1 铜导体浆料的优势第14-15页
        1.1.2 铜导体浆料的劣势第15-16页
    1.2 介质浆料概述第16-17页
    1.3 包封玻璃浆料概述第17-19页
        1.3.1 国内外研究现状第17-18页
        1.3.2 包封玻璃浆料的分类第18-19页
    1.4 铜导体浆料对包封玻璃浆料的要求第19-21页
        1.4.1 对玻璃相的要求第19-21页
        1.4.2 对有机载体的要求第21页
    1.5 论文研究的内容及意义第21-23页
        1.5.1 论文研究的主要内容第21-22页
        1.5.2 论文研究的意义第22-23页
第二章 包封玻璃浆料的制备及表征方法第23-29页
    2.1 实验材料及仪器设备第23-25页
        2.1.1 实验原料第23-24页
        2.1.2 实验设备第24-25页
    2.2 玻璃相的制备及表征方法第25-26页
        2.2.1 玻璃相的制备第25页
        2.2.2 玻璃相的表征第25-26页
    2.3 有机载体的制备及表征方法第26-27页
        2.3.1 有机载体的制备第26页
        2.3.2 有机载体的表征第26-27页
    2.4 包封玻璃浆料的制备及表征方法第27-29页
        2.4.1 包封玻璃浆料及包封层的制备第27-28页
        2.4.2 包封玻璃浆料及包封层的表征第28-29页
第三章 玻璃相的制备及性能研究第29-44页
    3.1 玻璃体系的选择第29-31页
        3.1.1 不同玻璃体系的比较第29-30页
        3.1.2 铋酸盐玻璃体系概述第30-31页
    3.2 Bi_2O_3-B_2O_3-ZnO-SiO_2玻璃的结构及CuO含量的影响第31-36页
        3.2.1 Bi_2O_3-B_2O_3-ZnO-SiO_2玻璃的网络结构第31-32页
        3.2.2 CuO含量对Bi_2O_3-B_2O_3-ZnO-SiO_2玻璃网络结构的影响第32-35页
        3.2.3 CuO含量对Bi_2O_3-B_2O_3-ZnO-SiO_2玻璃析晶性的影响第35-36页
    3.3 玻璃转变温度和软化温度的研究第36-40页
        3.3.1 Bi_2O_3/B_2O_3对Bi_2O_3-B_2O_3-ZnO-SiO_2玻璃转变温度、软化温度的影响第36-39页
        3.3.2 CuO对Bi_2O_3-B_2O_3-ZnO-SiO_2玻璃转变温度、软化温度的影响第39-40页
    3.4 CuO添加对玻璃相化学稳定性的影响研究第40-41页
    3.5 玻璃相与铜厚膜润湿性的研究第41-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 有机载体的制备及性能研究第44-57页
    4.1 有机载体概述第44-48页
        4.1.1 有机载体的组成第44-45页
        4.1.2 有机载体的使用要求第45-46页
        4.1.3 有机载体研究现状第46-47页
        4.1.4 包封玻璃浆料对有机载体的性能要求第47-48页
    4.2 氮气中有机载体挥发性的研究第48-55页
        4.2.1 溶剂在氮气中的挥发性第49-50页
        4.2.2 增稠剂在氮气中的挥发性第50-53页
        4.2.3 有机载体的挥发情况第53-55页
    4.3 有机载体的粘度影响第55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 包封玻璃浆料及包封层的制备及性能研究第57-65页
    5.1 玻璃相对包封层的性能的影响第57-60页
        5.1.1 包封层的外观及铜膜导电率的变化第57-59页
        5.1.2 包封层横截面的微观结构第59-60页
    5.2 烧结峰值温度对包封层性能的影响第60-61页
    5.3 氧化物添加剂对包封层性能的影响第61-64页
        5.3.1 ZrO_2的影响第61-62页
        5.3.2 CuO的影响第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 结论第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
附录A 攻读硕士学位期间取得的研究成果第72页

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