摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 LDS材料的概述 | 第11-17页 |
1.2.1 三种MID加工工艺 | 第11-13页 |
1.2.2 LDS材料的发展历史 | 第13-14页 |
1.2.3 LDS材料的种类 | 第14-15页 |
1.2.4 LDS材料的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 LDS技术原理及工艺流程 | 第17-22页 |
1.3.1 激光活化原理 | 第17-18页 |
1.3.2 LDS技术工艺流程 | 第18-21页 |
1.3.3 LDS激光活化剂的合成方法 | 第21-22页 |
1.4 LDS技术的应用 | 第22-23页 |
1.5 本论文的研究背景及主要研究内容 | 第23-24页 |
2 LDS材料专用激光活化剂CuCr_2O_4、Cu_2PO_4(OH)的合成及表征 | 第24-39页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 试剂及仪器 | 第25-26页 |
2.3 激光活化剂CuCr_2O_4的制备 | 第26-29页 |
2.4 激光活化剂Cu_2PO_4(OH)的制备 | 第29-30页 |
2.5 激光活化剂CuCr_2O_4、Cu_2PO_4(OH)的表征分析 | 第30-38页 |
2.5.1 X射线衍射分析 | 第30-31页 |
2.5.2 IR分析 | 第31-32页 |
2.5.3 TG分析 | 第32-34页 |
2.5.4 SEM分析 | 第34-36页 |
2.5.5 激光粒度测试分析 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
3 LDS材料的制备及配方优化 | 第39-58页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 柔性高分子(均聚型PP)基LDS材料的开发与共混改性研究 | 第39-44页 |
3.2.1 实验原料及设备 | 第39-40页 |
3.2.2 实验内容 | 第40-44页 |
3.3 PC/ABS基LDS材料的开发与共混改性研究 | 第44-57页 |
3.3.1 增韧剂最佳类型和用量的优化 | 第44-51页 |
3.3.2 PC和ABS的最佳相对质量百分比的优化 | 第51-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 LDS材料的应用研究及可靠性测试 | 第58-72页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 GPS导航天线模拟实验 | 第58-60页 |
4.3 GPS导航四臂螺旋天线的实际制作与测试 | 第60-62页 |
4.4 LDS材料在智能手机内置天线上的研究 | 第62-65页 |
4.5 LDS材料的可靠性测试 | 第65-67页 |
4.6 LDS材料在其它领域的应用 | 第67-71页 |
4.7 本章小结 | 第71-72页 |
5 结论与展望 | 第72-75页 |
5.1 总结 | 第72-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
硕士期间研究成果 | 第82页 |