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文檔簡介
1、在電子行業(yè)中,鉭電容器由于體積小、容量高,適應(yīng)表面貼裝技術(shù)和電子電路的微型化的要求,所以廣泛應(yīng)用于移動通訊、計(jì)算機(jī)、航空航天等行業(yè)。但也由于鉭電容器產(chǎn)品的需求量不斷增大,造成鉭資源的缺乏。為彌補(bǔ)鉭資源的缺乏,研發(fā)一種資源充足、性價(jià)比優(yōu)越的鈮電解電容器來代替鉭電解電容器是本論文研究的目的。 鈮電解電容器工藝技術(shù)依托鉭電解電容器工藝技術(shù),在原鉭電解電容器制造工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上,研發(fā)出了鈮電解電容器制造工藝技術(shù),本論文對其中最關(guān)鍵的兩個(gè)
2、部分一賦能和被膜工序進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究。 本課題依據(jù)鉭電解電容器工藝技術(shù)要求,在多年研究工作的基礎(chǔ)上研發(fā)出了一種性能先進(jìn)的鈮電解電容器賦能工序中氧化膜介質(zhì)層自動控制技術(shù),分析了賦能工序中氧化膜介質(zhì)層自動控制技術(shù)的工作原理,從理論上給出了控制模型,并在此基礎(chǔ)上,通過賦能工序?qū)嶒?yàn)方案的建立和賦能工序中Nb<,2>O<,5>氧化膜層質(zhì)量和氧化膜層生長效率的綜合實(shí)驗(yàn)研究,最終確立了鈮電解電容器工藝技術(shù)中的關(guān)鍵工序——賦能工序的優(yōu)化工
3、藝。同時(shí),也通過被膜工序新技術(shù)的綜合實(shí)驗(yàn)研究,確立了鈮電解電容器工藝技術(shù)中的關(guān)鍵工序——被膜工序的優(yōu)化工藝,從而獲得了比較完整系統(tǒng)的鈮電解電容器工藝技術(shù)參數(shù),這對實(shí)際生產(chǎn)具有很好的指導(dǎo)意義。并通過實(shí)際生產(chǎn)的運(yùn)用,進(jìn)一步驗(yàn)證了上述工藝且生產(chǎn)出了合格產(chǎn)品。 本論文的研究結(jié)果在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)用后,取得了良好的使用效果,不但填補(bǔ)了國內(nèi)鈮電解電容器工藝技術(shù)的空白,而且使以往對工藝參數(shù)的盲目調(diào)整有了理論與實(shí)踐依據(jù),從而使鈮電解電容器的性能和生
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