金属复合粉体作为电触点材料、导电填料、导电涂料、电磁屏蔽材料、吸波材料、以及飞机隐身涂料等得到广泛的应用。尤其是银包玻璃纤维和空心玻璃微珠因其密度小,导电性好,稳定性好等优点作为导电填料受到极大的关注。本文通过化学镀的方法采用较廉价的AgNO_3代替PdCl_2作为活化剂,在玻璃纤维和空心玻璃微珠表面包覆金属银,探讨了前处理和化学镀工艺条件对包覆镀层的影响,并对其进行了导电性能测试。 在玻璃纤维化学镀银中,前处理非常关键。研究了不同氟化物对玻璃纤维失重和化学镀银后导电性的影响。结果显示:具有弱酸性的氟化氨粗化后化学镀制得的银包玻璃纤维,其具有电阻率小和结合力强等优点。采用较廉价的AgNO_3代替PdCl_2作为活化剂对玻璃纤维进行活化处理。结果发现:适当控制活化液的PH值能得到包覆均匀完整的低电阻率复合材料。此外,还研究了化学镀银工艺条件的影响,得到了最佳工艺配方以及装载量的范围。 在空心玻璃微珠化学镀银中,研究了化学镀银的前处理,通过用乙醇对空心玻璃微珠进行净化后,利用吸附原理对其表面进行刻蚀,然后通过粒度分析仪对其刻蚀的粉体进行粒径测试,再测试其所得的银包空心玻璃微珠的压实电阻。结果显...
摘要3-5
Abstract5
第一章 文献综述11-38
1.1 导电粉体、纤维填料及吸波材料发展和应用11-15
1.1.1 导电粉体填料包括金属系粉体填料、碳系粉体填料、金属氧化物系粉体填料以及复合粉体填料等11-12
1.1.2 导电纤维填料12-13
1.1.3 吸波材料的发展和应用13-15
1.2 化学镀银15-20
1.2.1 化学镀银液的组成和反应机理15-17
1.2.2 影响化学镀银反应速度的因素17-18
1.2.3 影响化学镀银的化学平衡因素18-19
1.2.4 化学镀银所注意的事项19-20
1.3 非金属化学镀的前处理20-28
1.3.1 其主要工艺流程如下20-21
1.3.2 前处理反应机理21-22
1.3.3 前处理的应用和发展22-28
1.4 非金属粉体化学镀银的研究进展28-36
1.4.1 非金属粉体化学镀银28-34
1.4.2 影响非金属粉体化学镀银的因素34-36
1.4.3 结束语36
1.5 本课题的研究内容及意义36-38
1.5.1 主要研究内容36
1.5.2 课题的研究意义36-37
1.5.3 课题研究的目的37-38
第二章 实验方法38-44
2.1 试验原料及药品38
2.1.1 实验原料38
2.1.2 实验药品38
2.2 试验仪器38-39
2.3 预处理溶液的配制39-40
2.3.1 粗化液的配制39-40
2.3.2 敏化液的配制40
2.3.3 活化液的配制40
2.4 化学镀银溶液的配制40
2.5 玻璃纤维化学镀银40-41
2.6 空心玻璃微珠化学镀银41
2.7 压实厘米电阻的测量41-42
2.7.1 操作原理41
2.7.2 操作步骤41-42
2.8 激光粒度分析42
2.9 粉末松装密度的测定42-44
2.9.1 操作原理42
2.9.2 操作步骤42-44
第三章 玻璃纤维化学镀银44-60
3.1 实验44-45
3.1.1 材料及仪器44
3.1.2 测试方法44-45
3.2 玻璃纤维化学镀银工艺研究45-54
3.2.1 不同的粗化液对玻璃纤维失重率和镀银后电阻率的影响45-46
3.2.2 敏化液浓度和时间与镀银玻璃纤维的电阻率的关系46-47
3.2.3 活化液浓度以及其PH值对镀银玻璃纤维的电阻率的影响47-48
3.2.4 主盐浓度对沉积速率和镀银玻璃纤维的电阻率的影响48-50
3.2.5 硝酸银的浓度和化学镀时间对银层厚度的影响50-51
3.2.6 还原剂浓度对沉积速率和镀银玻璃纤维的电阻率的影响51
3.2.7 PH值对沉积速率和镀银玻璃纤维的电阻率的影响51-53
3.2.8 装载量对反应时间和沉积速度的影响53
3.2.9 装载量镀镀层的影响53-54
3.3 玻璃纤维化学镀银的镀层研究54-58
3.3.1 扫描电镜结果与分析54-55
3.3.2 波谱仪测试结果与分析55-56
3.3.3 X射线衍射结果与分析56-57
3.3.4 化学镀银的反应机理57-58
3.3 本章小结58-60
第四章 空心玻璃微珠化学镀银60-80
4.1 空心玻璃微珠60-62
4.2 空心玻璃微珠化学镀银的前处理62-66
4.2.1 净化62
4.2.2 粗化62-65
4.2.3 敏化65
4.2.4 活化65-66
4.3 空心玻璃微珠化学镀银66-74
4.3.1 空心玻璃微珠化学镀银路线的确定66-67
4.3.2 空心玻璃微珠化学镀银工艺条件的确定67-74
4.4 空心玻璃微珠化学镀银镀层分析74-78
4.4.I X射线衍射结果与分析74-75
4.4.2 扫描电镜结果与分析75-77
4.4.3 能谱和波谱的结果与分析77-78
4.5 小结78-80
第五章 结论与展望80-82
5.1 结论80-81
5.1 展望81-82
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