摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-20页 |
·引言 | 第10页 |
·银的性质 | 第10-11页 |
·超细银粉的特殊效应 | 第11-12页 |
·超细银粉的表面效应 | 第11页 |
·超细银粉的体积效应 | 第11-12页 |
·超细银粉的制备方法 | 第12-14页 |
·物理法 | 第12-13页 |
·喷雾热分解法 | 第12页 |
·机械球磨法 | 第12-13页 |
·蒸发冷凝法 | 第13页 |
·化学法 | 第13-14页 |
·化学还原法 | 第13页 |
·电化学沉积法 | 第13-14页 |
·微乳液法 | 第14页 |
·国内外超细银粉研究现状和进展 | 第14-15页 |
·导电浆料 | 第15-18页 |
·导电浆料的分类 | 第15-16页 |
·添加型导电桨料 | 第15页 |
·结构型导电浆料 | 第15-16页 |
·导电浆料的组成和导电机理 | 第16-17页 |
·导电浆料的组成 | 第16页 |
·导电浆料的导电机理 | 第16-17页 |
·国内外导电浆料研究现状和进展 | 第17-18页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第18-19页 |
·本论文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-34页 |
·理论部分 | 第20-26页 |
·晶体的形核 | 第20-23页 |
·晶体的长大 | 第23-26页 |
·实验部分 | 第26-34页 |
·实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
·主要实验试剂 | 第26页 |
·主要实验设备 | 第26-27页 |
·超细银粉的制备 | 第27-28页 |
·超细银粉的性能测试及表征 | 第28-29页 |
·扫描电子显微镜 | 第28页 |
·X射线衍射分析 | 第28页 |
·激光粒度分析仪 | 第28-29页 |
·振实密度的测定 | 第29页 |
·低温固化银浆的制备 | 第29-30页 |
·银浆的主要成分 | 第29页 |
·银浆的制备 | 第29-30页 |
·低温固化银浆的性能检测 | 第30-34页 |
·导电性能测试 | 第30-32页 |
·附着力的测试 | 第32-33页 |
·粘度的测定 | 第33-34页 |
第三章 液相化学还原法制备高分散超细银粉 | 第34-59页 |
·引言 | 第34页 |
·反应机理 | 第34-35页 |
·结果和讨论 | 第35-57页 |
·表面活性剂的选择 | 第35-37页 |
·三乙醇胺作分散剂 | 第35-36页 |
·聚丙烯酸作作分散剂 | 第36-37页 |
·以聚丙烯酸为分散剂制备超细银粉 | 第37-48页 |
·反应液加入方式对银粉粒径和形貌的影响 | 第37-38页 |
·pH值对银粉粒径和形貌的影响 | 第38-40页 |
·温度对银粉粒径和形貌的影响 | 第40-42页 |
·硝酸银浓度对银粉粒径和形貌的影响 | 第42-43页 |
·还原剂浓度对银粉粒径和形貌的影响 | 第43-45页 |
·聚丙烯酸用量对银粉粒径和形貌的影响 | 第45-47页 |
·超细银粉XRD分析 | 第47-48页 |
·超细银粉产率 | 第48页 |
·以聚丙烯酸和三乙醇胺混合分散剂制备超细银粉 | 第48-57页 |
·三乙醇胺和聚丙烯酸分散能力对比 | 第49-52页 |
·不同分散剂配比对超细银粉的影响 | 第52-54页 |
·不同pH值在混合分散剂体系下对超细银粉的影响 | 第54-55页 |
·不同温度在混合分散剂体系下对超细银粉的影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 低温固化银浆粘结相的设计、优化及其固化工艺的研究 | 第59-67页 |
·引言 | 第59页 |
·环氧树脂的选择 | 第59-60页 |
·固化剂的选择 | 第60-61页 |
·超细银粉的设计 | 第61-62页 |
·有机载体的配制 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-66页 |
·固化温度对低温固化银浆固化性能的影响 | 第63页 |
·不同的固化时间对低温固化银浆固化性能的影响 | 第63-64页 |
·环氧树脂和固化剂的相对含量对低温固化型银浆固化性能的影响 | 第64-65页 |
·低温固化银浆料附着力的测定 | 第65页 |
·环氧树脂含量对低温固化银浆粘度的影响 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第73页 |