摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 超声波辅助钎焊技术 | 第11-12页 |
1.3 液态金属元素在石墨表面润湿性的测定及润湿理论 | 第12-17页 |
1.3.1 金属元素在石墨(金刚石)表面润湿性的测试与计算 | 第12-14页 |
1.3.2 活性钎料的润湿机制研究 | 第14-17页 |
1.4 超声波对钎料润湿性的影响 | 第17-20页 |
1.5 课题的研究目标与内容 | 第20-21页 |
1.5.1 课题的研究目标 | 第20页 |
1.5.2 课题的研究内容 | 第20-21页 |
1.5.3 课题的来源 | 第21页 |
1.6 拟解决的关键性问题 | 第21-22页 |
第2章 试验材料及方法 | 第22-26页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 母材 | 第22页 |
2.1.2 钎料合金 | 第22-23页 |
2.2 试验设备 | 第23页 |
2.3 试验研究方法 | 第23-24页 |
2.3.1 真空钎焊工艺试验 | 第23-24页 |
2.3.2 超声波作用下液态钎料的铺展润湿试验 | 第24页 |
2.4 微观组织结构分析 | 第24-26页 |
2.4.1 金相显微观察及扫面电镜观察 | 第24页 |
2.4.2 透射试件制备及观察 | 第24-26页 |
第3章 钎料微观组织及表面氧化膜分析 | 第26-35页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 Sn5Ag8Ti钎料微观组织形貌 | 第26-27页 |
3.3 Sn5Ag2Ti1Al钎料微观组织形貌 | 第27-28页 |
3.4 Sn5Ag8Ti钎料表面的氧化膜分析 | 第28-29页 |
3.5 Sn5Ag2Ti1Al钎料表面的氧化膜分析 | 第29-31页 |
3.6 超声波作用下Sn5Ag8Ti钎料表面的氧化膜分析 | 第31-33页 |
3.7 超声波作用下Sn5Ag2Ti1Al表面氧化膜分析 | 第33页 |
3.8 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 超声波作用下Sn基钎料在石墨表面铺展润湿性研究 | 第35-42页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 超声波作用下Sn基钎料在石墨表面铺展研究 | 第35-39页 |
4.2.1 超声波振幅在石墨表面的理论建模及分布规律 | 第35页 |
4.2.2 纯Sn钎料在石墨表面上的铺展 | 第35-38页 |
4.2.3 Sn5Ag8Ti钎料在石墨表面上的铺展 | 第38页 |
4.2.4 Sn5Ag2Ti1Al钎料在石墨表面上的铺展 | 第38-39页 |
4.3 超声波作用下Sn基钎料在石墨表面的润湿性 | 第39-40页 |
4.3.1 纯Sn钎料在石墨表面的润湿性 | 第39页 |
4.3.2 Sn5Ag8Ti钎料接头的接触角 | 第39-40页 |
4.3.3 Sn5Ag2Ti1Al钎料接头的接触角 | 第40页 |
4.4 本章小结 | 第40-42页 |
第5章 超声波作用下Sn基钎料在石墨表面的界面结合机理研究 | 第42-53页 |
5.1 引言 | 第42页 |
5.2 真空下Sn基钎料钎焊接头微观组织 | 第42-45页 |
5.2.1 Sn5Ag8Ti钎料钎焊接头微观组织 | 第42-44页 |
5.2.2 Sn5Ag2Ti1Al钎料钎焊接头微观组织 | 第44-45页 |
5.3 声波作用下纯Sn在石墨表面接头微观组织及界面结合 | 第45页 |
5.4 超声波作用下Sn5Ag8Ti钎料在石墨表面接头微观组织及界面结合 | 第45-49页 |
5.5 Sn5Ag2Ti1Al钎料在石墨表面润湿后的微观组织 | 第49-52页 |
5.6 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |