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PTFE浸渍玻纤布微波基板制备工艺及性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 聚四氟乙烯树脂概述第12-15页
        1.2.1 聚四氟乙烯分子结构第12-13页
        1.2.2 聚四氟乙烯特性第13-15页
        1.2.3 聚四氟乙烯乳液的制备第15页
    1.3 聚四氟乙烯改性第15-17页
        1.3.1 填充改性及纤维增强第15-16页
        1.3.2 共混改性第16页
        1.3.3 表面改性第16-17页
    1.4 玻璃纤维概述第17-20页
        1.4.1 无碱玻璃纤维布第18页
        1.4.2 高硅氧玻璃纤维第18页
        1.4.3 高强度玻璃纤维第18-19页
        1.4.4 玻璃纤维的制备方法第19页
        1.4.5 玻璃纤维的结构第19-20页
    1.5 国内外研究现状第20-22页
    1.6 本论文研究目的、内容及意义第22-23页
第二章 制备工艺及测试方法第23-31页
    2.1 实验设备和原料第23-24页
    2.2 工艺流程第24-27页
    2.3 测试方法第27-31页
        2.3.1 密度测试第27-28页
        2.3.2 吸水率测试第28页
        2.3.3 微波介电性能测试第28-29页
        2.3.4 热膨胀系数测试第29页
        2.3.5 静态接触角测试第29-30页
        2.3.6 微观形貌观察第30页
        2.3.7 热学性质分析第30-31页
第三章 浸渍工艺研究第31-42页
    3.1 不同乳液浓度浸渍对PTFE/GF复合基板性能影响第31-36页
        3.1.1 不同乳液浓度浸渍对上胶量的影响第31-32页
        3.1.2 不同乳液浓度浸渍样品的微观形貌第32-33页
        3.1.3 不同乳液浓度浸渍对介电性能的影响第33-34页
        3.1.4 不同乳液浓度浸渍对密度和吸水率的影响第34-35页
        3.1.5 不同乳液浓度浸渍对τε的影响第35-36页
    3.2 浸渍方式对PTFE/GF复合基板性能影响第36-41页
        3.2.1 浸渍方式对上胶量的影响第37页
        3.2.2 浸渍方式对微观形貌的影响第37-38页
        3.2.3 浸渍方式对致密度和吸水率的影响第38-39页
        3.2.4 浸渍方式对介电性能的影响第39-40页
        3.2.5 浸渍方式对热膨胀系数的影响第40页
        3.2.6 浸渍方式对τε的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 FEP共混改性PTFE对PTFE/GF复合基板性能影响研究第42-50页
    4.1 FEP树脂概述第42-43页
    4.2 FEP与PTFE相容性的探究第43-44页
    4.3 FEP共混改性对上胶量的影响第44-45页
    4.4 FEP共混改性对复合材料微观形貌的影响第45-46页
    4.5 FEP共混改性对致密度和吸水率的影响第46-47页
    4.6 FEP共混改性对介电性能的影响第47页
    4.7 FEP共混改性对τε的影响第47-48页
    4.8 本章小结第48-50页
第五章 热压烧结工艺研究第50-57页
    5.1 预烧工艺的研究第50-53页
        5.1.1 浸渍片的DSC和TGA曲线图第50-51页
        5.1.2 不同预烧工艺的致密度和吸水率第51-52页
        5.1.3 不同预烧工艺的介电性能对比第52-53页
    5.2 热压压力的研究第53-56页
        5.2.1 热压压力对致密度和吸水率的影响第53-54页
        5.2.2 热压压力对介电性能的影响第54-55页
        5.2.3 热压压力对τε的影响第55-56页
    5.3 本章小结第56-57页
第六章 结论与展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间取得的成果第63-64页

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