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钽电容器用高比容钽粉的研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-29页
    1.1 钽电容器第9-14页
        1.1.1 钽电容器简介第9-10页
        1.1.2 钽电容器结构与特点第10-12页
        1.1.3 钽电容器性能优越性分析第12-13页
        1.1.4 钽电容器的发展趋势第13-14页
        1.1.5 钽电容器的市场分析与预测第14页
    1.2 钽电容器用钽粉的制备方法介绍第14-20页
        1.2.1 氟钽酸钾钠热还原法制备高比容钽粉第14-15页
        1.2.2 氧化钽电脱氧法制备高比容钽粉第15-16页
        1.2.3 氧化钽镁还原法制备高比容钽粉第16页
        1.2.4 氧化钽钠还原法制备高比容钽粉第16-17页
        1.2.5 SOM法制备高比容钽粉第17页
        1.2.6 氧化钽钙还原法制备高比容钽粉第17-18页
        1.2.7 感应等离子体制备纳米钽粉第18-19页
        1.2.8 中、高压电容器钽粉制备第19-20页
    1.3 阳极氧化膜介绍第20-22页
        1.3.1 介质氧化膜的形成过程第20-21页
        1.3.2 阳极氧化膜的整流效应第21-22页
        1.3.3 氧化膜晶化失效第22页
    1.4 钽电容器阳极的电性参数第22-27页
        1.4.1 电容量第23页
        1.4.2 漏电流第23-24页
        1.4.3 介电损耗第24-26页
        1.4.4 击穿电压第26-27页
    1.5 选题的背景和研究的内容第27-29页
        1.5.1 选题的背景和意义第27页
        1.5.2 研究的内容第27-29页
第二章 实验方法第29-41页
    2.1 工艺路线及说明第29-32页
        2.1.1 钠还原第29-30页
        2.1.2 水洗、酸洗第30-31页
        2.1.3 团化、热处理第31页
        2.1.4 镁处理降氧第31-32页
    2.2 试验原材料第32-36页
    2.3 实验设备第36-38页
    2.4 试验设计第38-39页
    2.5 分析检测第39-41页
第三章 实验结果及分析第41-56页
    3.1 钠还原原粉制备及工艺条件对粉末性能的影响第41-45页
    3.2 钠还原粉FSSS粒度与钽粉比电容关系验证第45-46页
    3.3 热处理工艺对钽粉性能的影响第46-50页
        3.3.1 热处理温度对钽粉化学性能的影响第46页
        3.3.2 热处理温度对钽粉物理性能的影响第46-48页
        3.3.3 热处理温度对钽粉电性能的影响第48-50页
    3.4 镁处理工艺对钽粉降低氧含量的影响第50-53页
        3.4.1 不同加镁量对降氧效果的影响第50-51页
        3.4.2 不同反应温度对降氧效果的影响第51-52页
        3.4.3 不同反应时间对降氧效果的影响第52-53页
    3.5 高比容钽粉制备最佳实验方案生产实例第53-56页
        3.5.1 钠还原原粉制备第53-54页
        3.5.2 钽粉热处理和镁处理过程第54-56页
第四章 结论与建议第56-58页
    4.1 结论第56-57页
    4.2 建议第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
攻读硕士学位期间论文发表情况第63页

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