高温共烧陶瓷(HTCC)用丝网印刷浆料的制备工艺与特性研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 LTCC及HTCC工艺介绍 | 第11-14页 |
1.2.1 LTCC工艺简介 | 第11页 |
1.2.2 LTCC工艺的优点 | 第11-12页 |
1.2.3 LTCC产品的制备工艺 | 第12-14页 |
1.2.4 HTCC工艺简介 | 第14页 |
1.3 电子浆料概况 | 第14-19页 |
1.3.1 电子浆料的分类 | 第14-15页 |
1.3.2 电子浆料的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 电子浆料的发展趋势 | 第17页 |
1.3.4 电子浆料的组成 | 第17-18页 |
1.3.5 电子浆料的导电机理 | 第18-19页 |
1.4 平板式汽车氧传感器概述 | 第19-22页 |
1.4.1 汽车氧传感器的作用 | 第19页 |
1.4.2 平板式汽车氧传感器工作原理 | 第19-21页 |
1.4.3 平板式汽车氧传感器用浆料要求 | 第21-22页 |
1.5 本课题研究的思路 | 第22-23页 |
第二章 有机载体及浆料的流变性研究 | 第23-35页 |
2.1 研究背景 | 第23页 |
2.2 实验原料及设备 | 第23-24页 |
2.3 实验过程 | 第24-25页 |
2.3.1 溶剂挥发实验 | 第24-25页 |
2.3.2 有机载体的制备 | 第25页 |
2.3.3 浆料粘度测试 | 第25页 |
2.4 实验结果及讨论 | 第25-33页 |
2.4.1 单一溶剂挥发特性 | 第25-26页 |
2.4.2 混合溶剂的挥发性研究 | 第26-27页 |
2.4.3 混合溶剂中乙基纤维素含量的确定 | 第27-28页 |
2.4.4 浆料的流变性研究 | 第28-29页 |
2.4.5 分散剂种类及用量对浆料粘度的影响 | 第29-31页 |
2.4.6 触变剂对浆料流变性的影响研究 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 绝缘浆料的制备和性能研究 | 第35-45页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 实验原料及设备 | 第35-36页 |
3.3 绝缘浆料的制备 | 第36-38页 |
3.3.1 绝缘浆料的制备流程 | 第36-37页 |
3.3.2 绝缘浆料的制备原理 | 第37-38页 |
3.4 丝网印刷 | 第38-39页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第39-44页 |
3.5.1 绝缘浆料固含量探究 | 第39-41页 |
3.5.2 绝缘浆料热重分析 | 第41-42页 |
3.5.3 绝缘浆料烧结性能研究 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 电极浆料的制备与性能研究 | 第45-54页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 多孔Pt/YSZ电极的三相界的催化机理 | 第45-46页 |
4.3 电极浆料的制备 | 第46-47页 |
4.4 电极浆料性能测试与表征 | 第47页 |
4.5 实验结果分析 | 第47-50页 |
4.5.1 导电相Pt含量对厚膜电阻电性能的影响 | 第47-49页 |
4.5.2 多孔Pt/YSZ电极微观形貌的观察 | 第49-50页 |
4.6 氧传感器电性能测试 | 第50-52页 |
4.6.1 氧传感器V/T性能测试 | 第51-52页 |
4.6.2 氧传感器动态信号采集 | 第52页 |
4.7 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 全文总结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59页 |