摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 印制电子技术 | 第10-15页 |
1.1.1 印制电子技术概要 | 第10-11页 |
1.1.2 印制电子技术的应用 | 第11-12页 |
1.1.3 印制电子技术的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2 功能性油墨的研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 导电功能性油墨 | 第16-17页 |
1.2.2 前驱功能性油墨 | 第17页 |
1.3 本论文的选题及结构安排 | 第17-19页 |
1.3.1 本论文的选题 | 第17-18页 |
1.3.2 本论文的结构安排 | 第18-19页 |
第二章 实验方法及原理 | 第19-30页 |
2.1 实验仪器 | 第19-20页 |
2.2 实验药品及材料 | 第20-21页 |
2.3 喷墨印制原理 | 第21-23页 |
2.4 油墨配方体系探索 | 第23-26页 |
2.4.1 催化活性成分的选择 | 第23-25页 |
2.4.2 油墨的物性参数要求 | 第25-26页 |
2.5 化学镀铜原理及镀铜液组成 | 第26-29页 |
2.5.1 化学镀铜的原理 | 第26-28页 |
2.5.2 化学镀铜液的基本组成 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 喷墨印制用无机银功能性油墨的制备及应用 | 第30-53页 |
3.1 无机银功能性油墨的制备 | 第30-33页 |
3.1.1 无机银A浓度对油墨催化性能的影响 | 第30-31页 |
3.1.2 油墨物性参数的调节 | 第31-33页 |
3.2 油墨的喷印适性 | 第33-34页 |
3.3 油墨的耐候性 | 第34页 |
3.4 油墨的稳定性分析 | 第34-37页 |
3.4.1 油墨的储存稳定性 | 第34-35页 |
3.4.2 油墨间歇打印的稳定性 | 第35-36页 |
3.4.3 油墨催化效能的稳定性 | 第36-37页 |
3.5 油墨的固化方式 | 第37页 |
3.6 基于无机银功能性油墨的陶瓷电容器电极的制备 | 第37-45页 |
3.6.1 制备流程 | 第38-40页 |
3.6.2 电极层性能测试分析 | 第40-45页 |
3.7 基于无机银功能性油墨的柔性导电线路的制备 | 第45-51页 |
3.7.1 制备流程 | 第45-48页 |
3.7.2 柔性导电线路性能测试分析 | 第48-51页 |
3.8 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 喷墨印制用有机银功能性油墨的制备及应用 | 第53-65页 |
4.1 有机银前驱体的制备与表征 | 第53-54页 |
4.1.1 有机银B的制备 | 第53页 |
4.1.2 有机银B结构的表征 | 第53-54页 |
4.2 有机银油墨的制备 | 第54-57页 |
4.2.1 络合溶剂的选择 | 第54-56页 |
4.2.2 络合机理的探究 | 第56页 |
4.2.3 油墨物性参数的调节 | 第56-57页 |
4.3 油墨的催化效能测试分析 | 第57页 |
4.4 油墨的喷印适性 | 第57页 |
4.5 油墨的耐候性 | 第57-58页 |
4.6 油墨的稳定性 | 第58-59页 |
4.7 基于有机银油墨柔性线路的制备及结果分析 | 第59-63页 |
4.7.1 制备流程 | 第59-60页 |
4.7.2 柔性导电线路性能测试分析 | 第60-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 后续工作展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第72-73页 |