铝电解电容器用高压阳极铝箔高比容的扩面腐蚀工艺研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
图和附表清单 | 第12-14页 |
1 绪论 | 第14-28页 |
·课题选题背景及意义 | 第14-16页 |
·铝电解电容器情况介绍 | 第16-19页 |
·铝电解电容器的结构特征 | 第16-18页 |
·电解电容器的比容 | 第18页 |
·铝电解电容器的性能优点 | 第18-19页 |
·高压阳极铝箔腐蚀工艺技术 | 第19-24页 |
·高压阳极铝箔腐蚀技术概述及发展 | 第19-20页 |
·高压阳极铝箔腐蚀的影响因素 | 第20-22页 |
·高压阳极铝箔腐蚀机制 | 第22-24页 |
·缓蚀剂在高压阳极箔腐蚀过程中的应用情况介绍 | 第24-26页 |
·缓蚀剂情况概述 | 第24-25页 |
·缓蚀剂在铝箔腐蚀工艺中的应用情况说明 | 第25页 |
·缓蚀剂在铝箔腐蚀工艺中应用的研究状况 | 第25-26页 |
·论文研究内容和技术路线 | 第26-28页 |
·论文主要研究内容 | 第26页 |
·论文研究技术路线 | 第26-28页 |
2 实验材料与分析手段 | 第28-35页 |
·实验相关器材 | 第28-29页 |
·实验原材料 | 第28页 |
·实验药品 | 第28-29页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·实验的方法及装置 | 第29-32页 |
·实验方法 | 第29-31页 |
·实验所用装置 | 第31-32页 |
·实验分析手段 | 第32-35页 |
·失重分析 | 第32页 |
·腐蚀形貌分析 | 第32页 |
·交流阻抗分析 | 第32-34页 |
·极化曲线分析 | 第34-35页 |
3 前期预处理对铝箔比电容的影响研究 | 第35-45页 |
·引言 | 第35页 |
·碱预处理对铝箔比电容的影响 | 第35-37页 |
·酸预处理对铝箔比电容的影响 | 第37-39页 |
·混合预处理对铝箔比电容的影响 | 第39-42页 |
·酸碱两步连续预处理实验探究 | 第39-40页 |
·两种酸分步连续预处理实验探究 | 第40-42页 |
·电镀预处理对铝箔比电容的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 高压阳极铝箔直流腐蚀工艺研究 | 第45-69页 |
·引言 | 第45页 |
·高压阳极铝箔直流腐蚀所用腐蚀液成分实验 | 第45-53页 |
·腐蚀液中盐酸浓度对比电容的影响 | 第45-49页 |
·腐蚀液中硫酸浓度对比电容的影响 | 第49-51页 |
·腐蚀液中磷酸浓度对比电容的影响 | 第51-53页 |
·三酸腐蚀液发孔条件正交实验研究 | 第53-56页 |
·三酸腐蚀液正交实验设计 | 第53-55页 |
·正交实验结果及分析 | 第55-56页 |
·三酸腐蚀发孔工艺参数对铝箔比电容的影响 | 第56-63页 |
·三酸腐蚀发孔温度对铝箔比电容的影响 | 第56-58页 |
·三酸腐蚀发孔时间对铝箔比电容的影响 | 第58-61页 |
·三酸腐蚀发孔电流密度对铝箔比电容的影响 | 第61-62页 |
·三酸腐蚀发孔优化实验条件的验证 | 第62-63页 |
·铝箔腐蚀扩孔工艺实验研究 | 第63-67页 |
·铝箔腐蚀扩孔正交实验 | 第63-66页 |
·铝箔腐蚀扩孔正交实验优化条件验证 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
5 缓蚀剂对高压阳极铝箔比容的影响研究 | 第69-85页 |
·引言 | 第69页 |
·聚合物类缓蚀剂对铝箔比电容的影响 | 第69-76页 |
·聚乙二醇对铝箔比容的影响 | 第69-74页 |
·三乙烯四胺对铝箔比容的影响 | 第74-76页 |
·其它缓蚀剂对铝箔比容的影响 | 第76-81页 |
·腐蚀液中硫脲对铝箔比容的影响 | 第76-78页 |
·腐蚀液中聚乙烯吡咯烷酮对铝箔比容的影响 | 第78-81页 |
·复合缓释剂对铝箔比容的影响初步探究 | 第81-84页 |
·硫脲中添加硫酸锌复合缓释性能实验 | 第81-83页 |
·三乙烯四胺中添加碘化钾复合缓释性能实验 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
6 主要结论和展望 | 第85-88页 |
·主要结论 | 第85-87页 |
·展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
个人简历 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第95页 |