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自适应/自修复软钎料系统设计制备及其力学行为

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景及研究目的第9-10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-21页
        1.2.1 自修复材料体系第10-13页
        1.2.2 金属自修复材料第13-16页
        1.2.3 InSn钎料应用现状第16-19页
        1.2.4 Al/Ni纳米多层膜第19-21页
    1.3 国内外文献简析第21页
    1.4 本课题主要研究内容第21-22页
第二章 实验材料及方法第22-27页
    2.1 试验方案概述第22页
    2.2 试验材料第22-23页
    2.3 主要研究内容和实验方法第23-25页
        2.3.1 局部热风修复试验第23-24页
        2.3.2 智能钎料系统制备第24-25页
        2.3.3 Al/Ni纳米多层膜老化第25页
    2.4 测试手段第25-27页
        2.4.1 SEM组织观察第25页
        2.4.2 力学性能测试第25-26页
        2.4.3 DSC放热测试第26页
        2.4.4 XRD物象分析第26-27页
第三章 SnPb/InSn钎料系统修复性能第27-46页
    3.1 局部热风温度标定第27-28页
    3.2 InSn/SnPb修复性能判定第28-29页
    3.3 时间对修复强度的影响第29-38页
        3.3.1 300 度热风下的修复强度第29-30页
        3.3.2 300℃热风下修复接头形貌第30-31页
        3.3.3 不同时间下修复接头元素分布第31-34页
        3.3.4 修复产物成分及形貌第34-36页
        3.3.5 修复试件拉伸断口分析第36-38页
    3.4 温度对修复强度的影响第38-39页
        3.4.1 10s热风作用下的修复强度第38页
        3.4.2 不同温度下修复接头形貌第38-39页
    3.5 修复产物InSnPb性能评估第39-45页
        3.5.1 InSnPb拉伸性能第39-41页
        3.5.2 InSnPb剪切性能第41-43页
        3.5.3 InSnPb蠕变性能第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 智能钎料系统设计制备第46-68页
    4.1 钎料系统组装制备第46-49页
        4.1.1 SnPb与Al/Ni纳米多层膜组装第46-47页
        4.1.2 SnPb/InSn钎料体系第47-49页
    4.2 钎料系统修复性能第49-57页
        4.2.1 钎料系统裂纹预制第49-50页
        4.2.2 钎料系统修复性能影响因素第50-55页
        4.2.3 钎料系统自修复能力评价第55-57页
    4.3 SnAgCu/SnZn Bi钎料系统修复性能第57-61页
    4.4 钎料系统疲劳裂纹修复第61-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 Al/Ni纳米多层膜反应热分析第68-78页
    5.1 Al/Ni多层膜反应过程第68-71页
    5.2 薄膜老化对反应热的影响第71-74页
    5.3 钎料系统寿命预测模型第74-77页
        5.3.1 反应热与预扩散层关系第74-75页
        5.3.2 钎料系统的温度分布第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论第78-79页
参考文献第79-87页
致谢第87页

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