中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
·电子封装技术 | 第9-14页 |
·发展历程 | 第9-10页 |
·钎料无铅化挑战 | 第10-13页 |
·钎料焊点可靠性挑战 | 第13-14页 |
·钎料焊点可靠性研究现状 | 第14-24页 |
·可靠性测试方法 | 第15-16页 |
·本构模型 | 第16-17页 |
·寿命预测 | 第17-24页 |
·80Au/20Sn 钎料焊点可靠性研究现状 | 第24-25页 |
·热力学性能 | 第24页 |
·蠕变与疲劳行为 | 第24-25页 |
·制备工艺 | 第25页 |
·本文研究的主要内容 | 第25-28页 |
第二章 80Au/20Sn 钎料单轴拉伸行为 | 第28-45页 |
·微型试样夹具开发 | 第28-33页 |
·Instron 5848 微小力学试验机简介 | 第28-30页 |
·拉伸试验夹具 | 第30-32页 |
·拉―压疲劳试验夹具 | 第32-33页 |
·夹具精度验证 | 第33页 |
·80Au/20Sn 钎料试样制备 | 第33-36页 |
·Au-Sn 钎料合金相图 | 第33-34页 |
·制备方法 | 第34-35页 |
·微观组织 | 第35-36页 |
·80Au/20Sn 钎料试样单轴拉伸试验 | 第36-41页 |
·试验步骤 | 第36-37页 |
·试验结果 | 第37-41页 |
·真应力―真应变曲线 | 第41-42页 |
·失效机制 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 80Au/20Sn 钎料拉伸蠕变行为及本构模型 | 第45-65页 |
·80Au/20Sn 钎料试样单轴拉伸蠕变试验 | 第45-47页 |
·试验步骤 | 第45-46页 |
·试验结果 | 第46-47页 |
·80Au/20Sn 钎料本构模型 | 第47-57页 |
·分离型粘塑性本构模型 | 第47-50页 |
·统一型粘塑性Anand 本构模型 | 第50-57页 |
·蠕变寿命预测 | 第57-61页 |
·Monkman-Grant 方程 | 第57页 |
·Larson-Miller 参数预测法 | 第57-58页 |
·θProjection 预测法 | 第58-60页 |
·Kachanov-Rabotnov 方法 | 第60-61页 |
·80Au/20Sn 钎料蠕变变形机制 | 第61-63页 |
·与63Sn37Pb 钎料蠕变行为比较 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第四章 80Au/20Sn 钎料纳米压痕行为 | 第65-80页 |
·引言 | 第65页 |
·纳米压痕法测量80Au/20Sn 钎料热力性能 | 第65-73页 |
·测试原理 | 第65-67页 |
·测试试样 | 第67页 |
·测试设备 | 第67页 |
·测试步骤 | 第67-68页 |
·测试结果 | 第68-73页 |
·纳米压痕法确定钎料蠕变参数 | 第73-78页 |
·研究现状 | 第73-74页 |
·基于压痕做功概念确定80Au/20Sn 钎料蠕变参数 | 第74-76页 |
·讨论 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第五章 80Au/20Sn 钎料等温机械疲劳行为 | 第80-99页 |
·试验方法 | 第80-82页 |
·试验结果 | 第82-86页 |
·循环应力响应行为 | 第82-84页 |
·应力―应变滞后回线 | 第84-86页 |
·有限元模拟 | 第86-88页 |
·单元类型 | 第86-87页 |
·材料属性 | 第87页 |
·网格划分 | 第87页 |
·载荷与边界条件 | 第87页 |
·模拟结果 | 第87-88页 |
·疲劳寿命预测 | 第88-93页 |
·疲劳失效准则的定义 | 第88-90页 |
·80Au/20Sn 钎料疲劳寿命预测模型 | 第90-92页 |
·与63Sn37Pb 钎料低周疲劳行为对比 | 第92-93页 |
·失效机制 | 第93-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第六章 结论与展望 | 第99-102页 |
·研究结论 | 第99-100页 |
·研究展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-114页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第114-115页 |
附录Ⅰ缩略语表 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |