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精密金属膜电阻器用耐高温耐高湿封装涂料研究

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-10页
第一章 绪论第10-32页
   ·金属膜电阻器工艺流程及基本要求第10-11页
     ·金属膜电阻器生产工艺流程第10页
     ·电阻器的基本要求第10-11页
   ·封装材料-环氧树脂(EP)第11-27页
     ·环氧树脂的优缺点及应用第11-12页
     ·环氧树脂的固化第12-16页
     ·环氧树脂增韧改性第16-27页
       ·环氧树脂增韧改性机理第16-18页
       ·环氧树脂增韧方法第18-27页
   ·课题背景提出及意义第27-32页
     ·课题背景提出及意义第27-28页
     ·选题依据及设计构想第28-30页
     ·课题分析及研究内容第30-31页
     ·研发涂料所必具备的性能第31-32页
第二章 电阻器用EP封装涂料组成及分析第32-76页
   ·环氧树脂电阻封装涂料固化体系第32-44页
     ·环氧树脂固化剂第33-34页
       ·胺类固化剂第33-34页
       ·酸酐类固化剂第34页
     ·环氧树脂固化促进剂第34-36页
     ·酸酐潜伏固化体系第36-37页
     ·酸酐潜伏促进剂第37-40页
     ·潜伏性涂料体系固化反应动力学理论分析第40-42页
     ·稀释剂第42-43页
     ·消泡剂第43页
     ·调阻剂第43页
     ·表面剂活性剂第43-44页
   ·环氧树脂固化物的转变与松弛第44-59页
     ·酸酐/环氧树脂固化物的转变与松弛第45-50页
       ·玻璃化转变(α松弛)第45页
       ·玻璃态中的β松弛第45-49页
       ·α与β松弛之间的中间转变第49页
       ·β或β’松弛对环氧树脂固化物冲击强度的影响第49-50页
     ·胺/环氧树脂固化物的转变与松弛第50-54页
       ·玻璃化转变(α松弛)第50-51页
       ·玻璃态(T<Tg)中的β转变第51-53页
       ·α与β松弛之间的转变(α’、β’)第53-54页
       ·β和β’松弛与固化物力学性能的关系第54页
       ·玻璃态(T<Tg)中的γ松弛第54页
     ·羧酸/环氧树脂固化物的转变与松弛第54-59页
       ·网络的结构特征第54-55页
       ·不同网络结构EP 固化物的松弛机理及动态力学性能第55-56页
       ·交联密度与T_g 的关系第56-57页
       ·网络结构与机械强度的关系第57-58页
       ·力学性能对温度的依赖性第58-59页
   ·EP 固化物的结构形成-形态-性能间的关系第59-68页
     ·环氧树脂凝胶化形态第59-62页
       ·微凝胶体的形成第60页
       ·大凝胶体的形成第60-62页
       ·交联网络结构的形成第62页
     ·环氧树脂固化物结构与性能间的关系第62-68页
       ·交联密度第62-65页
       ·机械性能与交联密度之间的关系第65-66页
       ·机械性能对温度的依赖关系第66-68页
   ·电阻器涂漆工艺及固化工艺第68-69页
     ·电阻器涂覆工艺第68-69页
     ·电阻涂料固化工艺第69页
   ·环氧树脂电阻涂料的耐高温耐高湿实验第69-70页
     ·耐高温耐高湿环境模拟试验第69-70页
     ·耐高温耐高湿环境加速实验第70页
   ·实验数据分析第70-75页
     ·实验数据的正态分布第71-72页
     ·实验数据的Matlab 程序分析第72-75页
   ·小结第75-76页
第三章 环氧树脂的有机硅改性及表征第76-88页
   ·实验部分第76-79页
     ·实验原料第76-77页
     ·有机硅改性环氧树脂第77-78页
       ·改性机理第77-78页
       ·改性方法第78页
     ·改性环氧树脂的固化第78-79页
     ·涂料的制备和电阻器的涂覆第79页
     ·测试方法第79页
   ·结果与讨论第79-87页
     ·反应时间对环氧树脂改性的影响第79-80页
     ·反应温度对环氧树脂改性的影响第80-81页
     ·有机硅含量对环氧树脂改性的影响第81-82页
     ·IR分析第82-85页
     ·改性环氧树脂的SEM分析第85页
     ·改性环氧树脂的热重(TG)分析第85-86页
     ·改性环氧树脂耐高温耐高湿性能第86-87页
   ·小结第87-88页
第四章 固化体系对EP电阻涂料性能影响第88-109页
   ·实验部分第88-89页
     ·实验材料第88-89页
     ·电阻涂料的制备第89页
   ·结果与讨论第89-108页
     ·MeHHPA 含量对涂料性能的影响第89-91页
     ·固化剂对耐水性的影响第91-95页
     ·促进剂的选择及对涂料性能影响第95-97页
     ·环保稀释剂的选择第97-98页
     ·乙醇对酸酐/EP 电阻涂料性能影响第98-101页
     ·乙二醇对酸酐/EP 电阻涂料性能影响第101-107页
     ·其他多羟基或羧基促进剂第107-108页
   ·小结第108-109页
第五章 耐高湿nano-SiO_2/酸酐/EP涂料体系第109-153页
   ·实验部分第109-110页
     ·实验原料第109-110页
     ·纳米SiO_2/酸酐/EP 电阻涂料制备方法第110页
   ·结果与讨论第110-131页
     ·纳米SiO_2 对环氧树脂结构的影响第110-111页
     ·纳米SiO_2 对电阻涂料性能影响第111-114页
     ·高聚物的介电性能第114-118页
     ·涂料固化物极性的IR 定性及ε定量分析第118-127页
       ·纳米SiO_2 对涂料固化物分子结构的影响第118-124页
       ·纳米SiO_2-乙二醇对涂料性能综合影响第124-126页
       ·纳米SiO_2-乙二醇质量比x 与ε的关系第126-127页
     ·涂料表干工艺对耐高湿性能影响第127-129页
     ·涂料电气恢复特性分析第129-131页
     ·SEM 分析第131页
   ·金属膜电阻器耐湿失效分析第131-142页
     ·电阻器金属膜导电机理第131-140页
     ·金属膜的电解氧化腐蚀第140-141页
     ·电离杂质对电子的散射第141-142页
   ·生产线反馈实验第142-152页
     ·生产线变化第142-145页
     ·高阻及临界阻值电阻器的耐高湿问题第145-152页
   ·小结第152-153页
第六章 电阻涂料自动化生产线试验第153-170页
   ·涂料中试出现的问题第153-157页
     ·涂漆工艺出现的问题第153-154页
     ·耐高湿实验出现的问题第154-157页
   ·涂料生产线试验第157-169页
     ·EP 涂料生产线使用工艺第157-159页
     ·生产线涂漆出现的问题第159-162页
     ·高阻和临界阻值的问题第162-163页
     ·电阻器和涂料的对比试验第163页
     ·双促进剂涂料生产线试验第163-167页
     ·双固化剂/双促进剂涂料生产线试验第167-168页
     ·涂料温度冲击试验第168-169页
   ·小结第169-170页
第七章 结论第170-172页
参考文献第172-182页
发表论文和科研情况第182-183页
致谢第183页

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