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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

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