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Cu/Invar复合材料的制备及结构与性能优化

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-25页
    1.1 引言第16页
    1.2 电子封装用金属基复合材料第16-20页
        1.2.1 铝基复合材料第17-18页
        1.2.2 铜基复合材料第18-19页
        1.2.3 其它金属基复合材料第19-20页
    1.3 金属基复合材料的界面与热物理性能第20-22页
        1.3.1 金属基复合材料的界面第20页
        1.3.2 金属基复合材料的热物理性能第20-22页
    1.4 Cu/Invar电子封装复合材料第22-24页
        1.4.1 研究现状第22-23页
        1.4.2 存在问题及解决方案第23-24页
    1.5 本论文研究内容及意义第24-25页
        1.5.1 研究内容第24页
        1.5.2 研究意义第24-25页
第二章 实验材料及方法第25-31页
    2.1 实验用材料第25页
    2.2 实验工艺路线第25-26页
        2.2.1 Cu/Invar复合材料的制备第26页
        2.2.2 Cu/Ag(Invar)复合材料的制备第26页
        2.2.3 Ag(Cu)/Invar复合材料的制备第26页
    2.3 性能测试方法第26-29页
        2.3.1 密度的测定第26-27页
        2.3.2 热膨胀系数的测定第27页
        2.3.3 电导率的测定第27页
        2.3.4 热导率的测定第27-28页
        2.3.5 硬度的测定第28页
        2.3.6 拉伸性能的测定第28-29页
    2.4 组织观察方法第29页
        2.4.1 金相组织观察第29页
        2.4.2 SEM观察和能谱分析第29页
        2.4.3 XRD分析第29页
    2.5 主要仪器设备第29-31页
第三章 轧制及退火处理对Cu/Invar复合材料结构与性能的影响第31-40页
    3.1 引言第31页
    3.2 轧制变形量对Cu/Invar复合材料组织的影响第31-35页
        3.2.1 XRD分析第31-32页
        3.2.2 显微组织结构第32-35页
    3.3 轧制变形量对Cu/Invar复合材料力学性能的影响第35-36页
        3.3.1 硬度第35-36页
        3.3.2 拉伸强度第36页
    3.4 轧制变形量对Cu/Invar复合材料热物理性能的影响第36-38页
        3.4.1 热膨胀系数第36-37页
        3.4.2 热导率第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第四章 Ag包覆Invar对Cu/Invar复合材料组织与性能的影响第40-53页
    4.1 引言第40页
    4.2 Cu/Ag(Invar)复合材料的制备第40-43页
        4.2.1 机械合金化合成Ag(Invar)粉体第40-42页
        4.2.2 Cu/Ag(Invar)复合材料的制备第42-43页
    4.3 Cu/Ag(Invar)复合材料的显微组织结构第43-46页
        4.3.1 烧结态Cu/Ag(Invar)复合材料的致密度及显微组织第43-45页
        4.3.2 轧制退火态Cu/Ag(Invar)复合材料的显微组织第45-46页
    4.4 Cu/Ag(Invar)复合材料的力学性能第46-49页
        4.4.1 烧结态Cu/Ag(Invar)复合材料的力学性能第47页
        4.4.2 轧制退火态Cu/Ag(Invar)复合材料的力学性能第47-49页
    4.5 Cu/Ag(Invar)复合材料的热物理性能第49-52页
        4.5.1 烧结态Cu/Ag(Invar)复合材料的热物理性能第49-50页
        4.5.2 轧制退火态Cu/Ag(Invar)复合材料的热物理性能第50-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 Ag包覆Cu对Cu/Invar复合材料组织与性能的影响第53-66页
    5.1 引言第53页
    5.2 Ag(Cu)/Invar复合材料的制备第53-54页
    5.3 Ag(Cu)/Invar复合材料的显微组织结构第54-60页
        5.3.1 烧结态Ag(Cu)/Invar复合材料的显微组织第54-57页
        5.3.2 轧制退火态Ag(Cu)/Invar复合材料的显微组织第57-60页
    5.4 Ag(Cu)/Invar复合材料的力学性能第60-62页
        5.4.1 烧结态Ag(Cu)/Invar复合材料的力学性能第60-61页
        5.4.2 轧制退火态Ag(Cu)/Invar复合材料的力学性能第61-62页
    5.5 Ag(Cu)/Invar复合材料的热物理性能第62-65页
        5.5.1 烧结态Ag(Cu)/Invar复合材料的热物理性能第62-63页
        5.5.2 轧制退火态Ag(Cu)/Invar复合材料的热物理性能第63-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 全文总结第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 创新点第67页
    6.3 未来展望第67-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73页

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