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低价铌氧化物电解电容器的制备工艺研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 选题背景第8-10页
    1.2 电解电容器的基本结构、性能指标与生产工艺第10-20页
        1.2.1 电解电容器的结构第10-12页
        1.2.2 电解电容器的性能参数第12-14页
        1.2.3 电解电容器的制造工艺第14-20页
    1.3 文献综述第20-24页
第2章 研究内容与实验方法第24-29页
    2.1 研究内容第24-25页
    2.2 实验材料第25-26页
    2.3 实验仪器设备第26-27页
    2.4 实验主要研究方法第27-29页
        2.4.1 阳极制造工艺研究第27页
        2.4.2 赋能热处理工艺研究第27页
        2.4.3 热分解被膜工艺研究第27页
        2.4.4 阴极引出工艺研究第27页
        2.4.5 微观组织结构与形貌第27-28页
        2.4.6 电容器性能测试方法第28-29页
第3章 阳极制备工艺研究第29-42页
    3.1 基本原理第29-30页
    3.2 研究思路和工艺方法第30-35页
    3.3 实验结果与讨论第35-41页
        3.3.1 制备过程中的外观与性能变化第35-36页
        3.3.2 压制密度对电性能的影响研究及其优化第36-37页
        3.3.3 烧结温度对电容器电性能的影响第37-38页
        3.3.4 产品特性实验第38-41页
    3.4 小结第41-42页
第4章 赋能热处理工艺研究第42-45页
    4.1 引言第42页
    4.2 研究原理及工艺方法第42-43页
        4.2.1 研究原理第42-43页
        4.2.2 工艺方法第43页
    4.3 实验结果与讨论第43-44页
    4.4 小结第44-45页
第5章 热分解被膜工艺研究第45-56页
    5.1 引言第45页
    5.2 研究原理及工艺方法第45-48页
        5.2.1 研究原理第45-46页
        5.2.2 工艺方法第46-48页
    5.3 实验结果与讨论第48-55页
        5.3.1 浸渍-热解过程中 MnO2的微观结构第48-52页
        5.3.2 浸渍顺序和次数对电容器性能的影响第52-54页
        5.3.3 具体生产环境中的热分解气氛第54-55页
    5.4 小结第55-56页
第6章 阴极引出工艺研究第56-61页
    6.1 引言第56页
    6.2 研究原理及工艺方法第56-58页
        6.2.1 偶联剂表面处理 MnO2电解质层第56-58页
        6.2.2 浸渍不同类型石墨的性能研究第58页
    6.3 实验结果与讨论第58-60页
        6.3.1 偶联剂层对电容器性能的影响第58-59页
        6.3.2 水性和油性石墨的效果比较第59-60页
    6.4 小结第60-61页
第7章 结论第61-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-69页
个人简历、在学期间发表的学术论文第69页

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