摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·金属包覆型复合粉末 | 第9-13页 |
·金属包覆型复合粉末的分类 | 第9-10页 |
·金属包覆型复合粉末的制备原则 | 第10页 |
·金属包覆型复合粉末的制备方法 | 第10-11页 |
·金属包覆型复合粉末的应用 | 第11-13页 |
·化学置换镀铜 | 第13-16页 |
·化学置换镀铜的机理研究 | 第13-15页 |
·化学置换镀铜添加剂的研究现状 | 第15-16页 |
·CU/FE合金粉末的腐蚀与防护 | 第16-19页 |
·Cu/Fe合金粉末的腐蚀 | 第16-17页 |
·Cu/Fe合金粉末的防护 | 第17-19页 |
·电化学测试方法 | 第19-22页 |
·循环伏安 | 第19-20页 |
·极化曲线 | 第20-21页 |
·电化学阻抗谱 | 第21-22页 |
·本课题研究内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-31页 |
·实验药品、仪器 | 第24-25页 |
·实验药品 | 第24页 |
·实验仪器 | 第24-25页 |
·实验材料 | 第25页 |
·镀液的配置 | 第25-26页 |
·镀液基本组成及工艺条件 | 第25-26页 |
·镀液的配置 | 第26页 |
·CU/FE复合粉末制备工艺流程 | 第26页 |
·Cu/FE复合粉末的表观状态及微观形貌 | 第26-27页 |
·宏观形貌 | 第26-27页 |
·金相显微观察 | 第27页 |
·镀液中Cu~(2+)转换率的测定 | 第27-28页 |
·硫代硫酸钠溶液的标定 | 第27-28页 |
·施镀后镀液中Cu~(2+)浓度的滴定 | 第28页 |
·镀液中Cu~(2+)的转换率的测定 | 第28页 |
·钝化剂实验 | 第28-29页 |
·试样的准备 | 第28-29页 |
·钝化溶液、腐蚀溶液的配置 | 第29页 |
·电化学测试 | 第29-31页 |
·循环伏安测试 | 第30页 |
·电化学阻抗谱测试 | 第30页 |
·极化曲线测试 | 第30-31页 |
第三章 粉末置换镀的热力学和动力学分析 | 第31-41页 |
·粉末置换镀的热力学分析 | 第31-33页 |
·粉末包覆的动力学分析 | 第33-39页 |
·置换过程的一般机理 | 第33页 |
·置换过程的控制步骤 | 第33-34页 |
·置换包覆的影响因素 | 第34-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 CU/FE合金粉末制备工艺的研究 | 第41-57页 |
·引言 | 第41页 |
·硫酸铜浓度的影响 | 第41-44页 |
·添加剂的影响 | 第44-48页 |
·丙烯基硫脲的影响 | 第44-46页 |
·硅烷偶联剂(KH550)的影响 | 第46-48页 |
·PH值的影响 | 第48-50页 |
·包覆工艺因素的影响 | 第50-54页 |
·温度的影响 | 第50-52页 |
·转速的影响 | 第52-54页 |
·CU/FE合金粉末显微组织观察 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 复合粉末的钝化处理 | 第57-79页 |
·引言 | 第57页 |
·3.5%NACL溶液中BTA与MBT的协同作用 | 第57-65页 |
·极化曲线测量 | 第57-59页 |
·循环伏安测量 | 第59-60页 |
·交流阻抗普测量 | 第60-63页 |
·SEM观察与分析 | 第63-65页 |
·3.5%NACL溶液中BTA+MBT复配钝化剂的配比优化 | 第65-69页 |
·极化曲线测量 | 第65-67页 |
·循环伏安曲线测量 | 第67-68页 |
·交流阻抗谱测量 | 第68-69页 |
·0.5MOL/L HCL溶液中BTA与MBT的协同作用 | 第69-74页 |
·极化曲线测量 | 第69-70页 |
·循环伏安曲线测量 | 第70-71页 |
·交流阻抗测量 | 第71-73页 |
·SEM测量与分析 | 第73-74页 |
·0.5MOL/L HCL溶液中BTA+MBT复配钝化剂的配比优化 | 第74-78页 |
·极化曲线测量 | 第74-75页 |
·循环伏安测量 | 第75-76页 |
·交流阻抗谱测量 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第七章 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第87页 |