摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 铜粉概述 | 第11-17页 |
1.1.1 铜粉的性质 | 第11页 |
1.1.2 铜粉的生产现状以及应用 | 第11-13页 |
1.1.3 超细铜粉的制备 | 第13-17页 |
1.2 离子液体电沉积铜概述 | 第17-23页 |
1.2.1 离子液体的定义 | 第17页 |
1.2.2 离子液体的分类 | 第17-19页 |
1.2.3 低共熔型离子液体 | 第19-20页 |
1.2.4 离子液体在金属电沉积中的应用 | 第20-22页 |
1.2.5 离子液体电沉积铜的应用 | 第22-23页 |
1.3 本课题研究的主要内容和创新点 | 第23-25页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第23-24页 |
1.3.2 论文创新点 | 第24-25页 |
第二章 铜粉电沉积理论 | 第25-37页 |
2.1 成粉理论 | 第25-29页 |
2.1.1 电化学原理 | 第25-26页 |
2.1.2 电解析出条件 | 第26页 |
2.1.3 电解成粉条件 | 第26-29页 |
2.2 电解制备铜粉的过程动力学 | 第29-31页 |
2.3 工艺条件影响铜粉粒径和电流效率的基础理论 | 第31-37页 |
2.3.1 温度对铜粉粒径和电流效率的影响 | 第31-33页 |
2.3.2 电流密度对铜粉粒径和电流效率的影响 | 第33-34页 |
2.3.3 添加剂对铜粉粒径和电流效率的影响 | 第34-37页 |
第三章 氯化胆碱-尿素DES离子液体的制备和性能测试 | 第37-47页 |
3.1 实验试剂和设备 | 第37页 |
3.1.1 实验试剂 | 第37页 |
3.1.2 实验设备 | 第37页 |
3.2 离子液体的配置方法 | 第37页 |
3.3 [1ChCl:2Urea]/H_2C_2O_4·2H_2O DESs离子液体性能测试方法 | 第37-39页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第39-46页 |
3.4.1 红外光谱分析 | 第39-41页 |
3.4.2 紫外-可见光谱分析 | 第41-44页 |
3.4.3 电导率测试分析 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 氯化胆碱-尿素DES离子液体中电解制备超细铜粉 | 第47-75页 |
4.1 电解实验试剂和设备 | 第47页 |
4.1.1 实验试剂 | 第47页 |
4.1.2 实验设备 | 第47页 |
4.2 电解实验方法及基本工艺参数 | 第47-50页 |
4.2.1 工艺研究方法 | 第48页 |
4.2.2 实验分析方法 | 第48页 |
4.2.3 基本工艺参数 | 第48页 |
4.2.4 实验示意图 | 第48-49页 |
4.2.5 实验流程图 | 第49-50页 |
4.2.6 铜粉性能测试 | 第50页 |
4.3 电解方法 | 第50-51页 |
4.3.1 电极的处理 | 第50页 |
4.3.2 电解液的配制及实验装置的准备 | 第50-51页 |
4.4 电解实验结果与讨论 | 第51-69页 |
4.4.1 单因素实验 | 第51-59页 |
4.4.2 响应曲面实验设计及实验结果 | 第59-60页 |
4.4.3 铜粉粒度模型分析 | 第60-65页 |
4.4.4 电流效率模型分析 | 第65-68页 |
4.4.5 实验参数优化 | 第68-69页 |
4.5 铜粉的表面保护实验 | 第69-71页 |
4.5.1 表面保护机理 | 第69-71页 |
4.5.2 表面保护剂的配制 | 第71页 |
4.5.3 表面保护方法 | 第71页 |
4.6 铜粉的性能测试 | 第71-73页 |
4.6.1 铜粉的粒度 | 第71-72页 |
4.6.2 铜粉的形貌 | 第72-73页 |
4.6.3 铜粉的成分 | 第73页 |
4.7 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 离子液体中铜的沉积电化学研究 | 第75-85页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 循环伏安曲线测试与分析 | 第75-79页 |
5.3 阴极极化曲线 | 第79页 |
5.4 阳极极化曲线 | 第79-81页 |
5.5 恒电流电压变化曲线 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
附录A:攻读硕士期间发表的论文及专利 | 第97页 |
附录B:攻读硕士研究生期间参与研究的项目 | 第97页 |