固体钽电解电容器超低ESR阴极技术的研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
·固体钽电容器的发展及主要研究方向 | 第15-18页 |
·固体钽电容器的发展 | 第15页 |
·主要研究方向 | 第15-18页 |
·论文选题目的以及研究的意义 | 第18-19页 |
·论文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第二章 固体钽电解电容器介绍 | 第21-29页 |
·固体钽电解电容器主要电参数介绍 | 第21-23页 |
·电容量C | 第21页 |
·损耗角正切值tanδ | 第21-22页 |
·额定电压U_R | 第22-23页 |
·固体钽电解电容器工艺流程介绍 | 第23-29页 |
·混粉及成型 | 第23-24页 |
·烧结 | 第24页 |
·形成 | 第24-25页 |
·被膜 | 第25-26页 |
·被覆石墨、银浆 | 第26页 |
·封装 | 第26-27页 |
·老练和老化 | 第27-29页 |
第三章 阴极制造技术的研究 | 第29-43页 |
·实验设备、检测仪器和电参数测量条件介绍 | 第29-30页 |
·浸渍稀溶液对ESR的影响 | 第30-31页 |
·实验流程 | 第30页 |
·实验结果及分析 | 第30-31页 |
·结论 | 第31页 |
·水汽环境对ESR的影响 | 第31-35页 |
·实验流程 | 第31-32页 |
·实验结果及分析 | 第32-35页 |
·结论 | 第35页 |
·掺杂硝酸铵对ESR的影响 | 第35-39页 |
·实验流程 | 第36页 |
·实验结果及分析 | 第36-39页 |
·强化液浓度对ESR的影响 | 第39-41页 |
·实验流程 | 第39-40页 |
·实验结果及分析 | 第40-41页 |
·结论 | 第41页 |
·综合对比组实验 | 第41-43页 |
·实验流程 | 第41页 |
·实验结果 | 第41-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
第四章 阴极引出材料的研究 | 第43-47页 |
·石墨的优选 | 第43-44页 |
·实验流程 | 第43页 |
·实验结果及分析 | 第43-44页 |
·银浆的优选 | 第44-45页 |
·实验流程 | 第44页 |
·实验结果及分析 | 第44-45页 |
·石墨和银浆浸渍高度对ESR的影响 | 第45-46页 |
·固化工艺对ESR的影响 | 第46-47页 |
第五章 生产过程优化 | 第47-53页 |
·成型、烧结的优化 | 第47-48页 |
·形成的优化 | 第48-49页 |
·被膜的优化 | 第49-50页 |
·封装的优化 | 第50-51页 |
·测量技术的优化 | 第51-53页 |
第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
·结论 | 第53-54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
作者简介 | 第61页 |