应用IME导电油墨的印刷线路拉伸延展性研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题背景与意义 | 第11-15页 |
1.2.1 IME技术简介 | 第11-13页 |
1.2.2 IME技术工艺材料 | 第13-14页 |
1.2.3 IME技术的应用优势 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 导电油墨固化的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 印刷线路拉伸的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 PET膜片拉伸的研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文研究的问题 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的目的、内容和技术路线 | 第19-21页 |
第2章 导电油墨概述及预试验 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 导电油墨概述 | 第21-23页 |
2.2.1 导电油墨组成 | 第21页 |
2.2.2 导电油墨的导电机理 | 第21-23页 |
2.3 导电油墨印刷过程 | 第23-24页 |
2.4 印刷线路拉伸的力学模型 | 第24-26页 |
2.5 预试验 | 第26-32页 |
2.5.1 实验器材 | 第26-28页 |
2.5.2 导电油墨固化试验 | 第28-30页 |
2.5.3 导电油墨拉伸试验 | 第30-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 温度对印刷线路固化性能的研究 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 温度对导电油墨固化的影响 | 第33-39页 |
3.2.1 室温固化 | 第33-34页 |
3.2.2 高温固化 | 第34-36页 |
3.2.3 PET膜片玻璃化温度 | 第36-38页 |
3.2.4 油墨固化最高温度 | 第38-39页 |
3.3 印刷线路完全固化条件 | 第39-44页 |
3.3.1 硬度测试 | 第39-43页 |
3.3.2 附着力测试 | 第43-44页 |
3.4 固化过程中线路阻值变化规律的研究 | 第44-48页 |
3.4.1 多项式拟合 | 第45-46页 |
3.4.2 非线性曲线拟合 | 第46-48页 |
3.4.3 拟合结果比较 | 第48页 |
3.5 本章小结 | 第48-51页 |
第4章 印刷线路拉伸实验的研究 | 第51-73页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 线路拉伸前阻值变化规律的研究 | 第51-58页 |
4.2.1 印刷线路的厚度 | 第51-54页 |
4.2.2 印刷线路的长度 | 第54-56页 |
4.2.3 印刷线路的宽度 | 第56-58页 |
4.3 拉伸过程中印刷线路表征变化 | 第58-63页 |
4.3.1 未固化的拉伸效果 | 第58-59页 |
4.3.2 完全固化的拉伸效果 | 第59-60页 |
4.3.3 拉伸载荷对印刷线路的影响 | 第60-61页 |
4.3.4 拉伸速率对印刷线路的影响 | 第61-63页 |
4.4 线路拉伸过程中阻值变化规律的研究 | 第63-72页 |
4.4.1先固化后拉伸实验 | 第63-65页 |
4.4.2 实验数据分析 | 第65-71页 |
4.4.3 阻值变化的影响因素 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 印刷线路边固化边拉伸实验的研究 | 第73-101页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 边固化边拉伸实验参数的设定 | 第73-84页 |
5.2.1 实验温度的设定 | 第73-75页 |
5.2.2 拉伸载荷的设定 | 第75-79页 |
5.2.3 拉伸速率的设定 | 第79-84页 |
5.3 PET膜片拉伸性能的研究 | 第84-90页 |
5.3.1 实验数据 | 第84-87页 |
5.3.2 膜片回弹量 | 第87-88页 |
5.3.3 线路延展量 | 第88-90页 |
5.4边固化边拉伸实验 | 第90-98页 |
5.4.1 实验过程及数据 | 第90-92页 |
5.4.2 线路参数变化 | 第92-96页 |
5.4.3 阻值变化规律 | 第96-98页 |
5.4.4 实验结果对比分析 | 第98页 |
5.5 本章小结 | 第98-101页 |
第6章 结论与展望 | 第101-103页 |
6.1 结论 | 第101-102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
致谢 | 第107页 |