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复合半导体桥电爆特性及桥温变化的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
1 绪论第13-25页
   ·课题背景及意义第13页
   ·国内外研究现状及发展动态分析第13-23页
     ·半导体桥制备的国内外研究现状第13-16页
     ·半导体桥性能的国内外研究现状第16-20页
     ·红外测温技术及其在火工领域应用的国内外研究现状第20-23页
   ·论文的总体设计及主要的研究工作第23-25页
2 复合半导体桥的设计第25-34页
   ·复合半导体桥材料的选择研究第25-30页
     ·复合半导体桥基片材料的选择第25-26页
     ·复合半导体桥金属桥膜材料的初步选择第26页
     ·复合半导体桥金属桥膜材料的热力学计算第26-29页
     ·复合半导体桥金属桥膜材料的确定第29页
     ·复合半导体桥金属电极材料选择第29-30页
   ·复合半导体桥的设计研究第30-33页
     ·复合半导体桥桥区尺寸的设计第30页
     ·复合半导体桥的形状设计第30-32页
     ·复合半导体桥掺杂浓度的确定第32-33页
   ·本章小结第33-34页
3 复合半导体桥的制作技术研究第34-37页
   ·衬底硅片制备第34-35页
   ·表面氧化第35页
   ·低压化学气相沉积及掺杂第35页
   ·涂光刻胶及光刻第35页
   ·蒸镀及刻蚀金属层第35-36页
   ·封装第36页
   ·本章小结第36-37页
4 复合半导体桥的爆发性能研究第37-59页
   ·复合半导体桥的爆发性能测试电路第37页
   ·复合半导体桥上的电压、电流的测试及数据的处理第37-39页
   ·复合半导体桥和多晶硅半导体桥点火可靠性的比较第39-41页
   ·不同电容和电压对同一图形复合半导体桥爆发性能的影响研究第41-51页
     ·充电电压为30V时不同电容对a型复合半导体桥爆发性能的影响研究第42-44页
     ·不同电容和电压对a型复合半导体桥爆发性能的影响研究第44-47页
     ·不同电容和电压对b型复合半导体桥爆发性能的影响研究第47-49页
     ·不同电容和电压对c型复合半导体桥爆发性能的影响研究第49-51页
   ·不同电容和电压对不同图形复合半导体桥爆发性能的影响研究第51-57页
     ·不同电容和电压对不同图形复合半导体桥爆发能量E1的影响研究第51-53页
     ·不同电容和电压对不同图形复合半导体桥爆发时间t1的影响研究第53-55页
     ·不同电容和电压作用于不同图形复合半导体桥生成的等离子体上的能量ΔE的影响研究第55-57页
   ·本章小结第57-59页
5 复合半导体桥在恒流激励下温度变化的研究第59-75页
   ·红外测温第59-66页
     ·红外热像仪测温原理第59-61页
     ·红外热像仪测温影响因素第61-62页
     ·红外测温方法及发射率的确定第62-66页
   ·不同结构的复合半导体桥在不同电流下温度变化的研究第66-70页
     ·实验样品的准备及方案的确定第66页
     ·a型复合半导体桥在不同电流下的温度变化的测试研究第66-69页
     ·不同类型的复合半导体桥在不同电流下的温度变化的研究第69-70页
   ·复合半导体桥和桥丝在不同电流下的温度变化的研究第70-73页
   ·本章小结第73-75页
6 复合半导体桥在电容激励下的电爆特性分析及温度变化的数值模拟第75-91页
   ·复合半导体桥电爆特性的分析研究第75-83页
     ·复合半导体桥电爆过程能量转换的测量与计算第75-77页
     ·复合半导体桥爆发后生成等离子体的判断分析第77-79页
     ·复合半导体桥的电爆特性及作用机理研究第79-83页
   ·复合半导体桥在电容激励下温度变化的数值模拟及分析第83-89页
     ·复合半导体桥非稳态数学模型的建立第83-86页
       ·基本假设第83-84页
       ·复合半导体桥升温数学模型的建立第84-86页
     ·复合半导体桥非稳态温度变化的数值模拟及分析第86-89页
   ·本章小节第89-91页
7 复合半导体桥在恒流激励下温度变化的数值模拟研究第91-99页
   ·复合半导体桥温度稳态数理模型的建立第91-93页
     ·复合半导体桥桥区材料物性分析第91-92页
     ·基本假设第92页
     ·复合半导体桥温度稳态数理模型第92-93页
   ·复合半导体桥热时间常数的确定第93-94页
   ·复合半导体桥热传导系数和热容的确定第94页
   ·复合半导体桥稳态温度变化的数值模拟第94-98页
   ·本章小节第98-99页
8 结论与展望第99-103页
   ·本论文的主要内容和结论第99-101页
   ·本论文的主要特色和创新第101页
   ·问题与展望第101-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-110页
附录A 攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研情况第110-112页
附录B 实验数据第112-119页

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