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 |