片式叠层陶瓷电容器的制造与材料

副标题:无

作   者:梁力平,赖永雄,李基森编著

分类号:

ISBN:9787810799843

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简介

电子材料与元器件是各种电子整机设备的基础,是现代科学技术的一个先行领域。电子元件通常分为有源元件(主动元件)与无源元件(被动元件)两个大类。有源元件通常包括真空电子器件,固态电子器件和集成电路等。无源元件泛指电容器、电阻器、电感器三者。各种需要使用电力来驱动的产品,皆需要这三类无源元件来实现电子回路的控制功能,其应用范围极广,涉及3C产业及其他工业领域。产品的电子化程度越高,对于此三者的依赖程度就越大。随着电子电路集成化、小型化的发展,具有小型化特点的贴片式元件的应用也越发广泛。片式叠层陶瓷电容器(MLCC)作为贴片元件的一个重要成员,在此过程中得到了长足的发展。 广东风华公司自1985年8月从国外引进一条完整的片式叠层陶瓷电容器生产线, 形成年产l亿只电容器的生产规模后,l995年再次引进生产设备,达到年产l00亿只 的生产能力,在2000年又引进全自动生产线,目前已经具备了年产600亿只的生产 能力。更多>>

目录

目录
前言
第一部分 MLCC的制造工艺
第1章 概论
1.1 MLCC简介
1.1.1 MLCC基本情况
1.1.2 MLCC的发展历史
1.2 MLCC产品结构及制作流程
1.3 MLCC分类
1.3.1 按照温度特性分类
1.3.2 按照尺寸分类
1.3.3 按照额定工作电压分类
1.4 MLCC的发展趋势
第2章 陶瓷介质薄膜制作
2.1 配料
2.1.1 瓷浆中各种组分的作用
2.1.2 配料过程中需要注意的几个关键点
2.1.3 普通分散设备的工作原理
2.1.4 锆球运动的两种状态
2.1.5 球磨罐装料量与填充率
2.1.6 锆球大小、密度与浆料的关系
2.1.7 分散设备转速
2.1.8 分散设备种类
2.2 流延
2.2.1 流延操作流程
2.2.2 流延设备简介
2.2.3 流延膜片质量控制
第3章 内电极制作
3.1 半自动化丝印
3.1.1 半自动化内电极印刷前的准备工作
3.1.2 半自动化丝印的优缺点
3.1.3 半自动化丝印易出现的质量问题
3.1.4 半自动化丝印关键的质量控制点
3.1.5 半自动化丝印添加电极图形浆料的方法
3.1.6 半自动化丝印电极图形的烘干方法
3.1.7 半自动化丝印丝网的使用方法
3.2 全自动化丝印
3.2.1 全自动化丝印简介
3.2.2 全自动化丝印机设备常见的质量问题、原因和措施
3.2.3 全自动化丝印的关键控制点
3.2.4 陶瓷介质印刷过程常见问题
3.2.5 全自动化丝印添加内电极浆料的方法
3.2.6 全自动化丝印电极图形的烘干方法
3.3 叠层
3.3.1 半自动叠层
3.3.2 全自动叠层
第4章 电容芯片制作
4.1 层压
4.1.1 概述
4.1.2 层压的目的
4.1.3 操作流程
4.1.4 关键控制点
4.2 切割
4.2.1 概述
4.2.2 工艺流程图
4.2.3 主要切割控制参数
第5章 烧结成瓷
5.1 排胶
5.1.1 概述
5.1.2 工艺流程
5.1.3 工艺要点
5.1.4 排胶常见质量问题
5.2 烧成
5.2.1 概述
5.2.2 镍电极MLCC烧成工艺流程
5.2.3 工艺要点
5.2.4 Ni/Cu电极MLCC烧成工艺的影响
5.2.5 烧成常见外观质量问题
5.2.6 烧成常见电气性能质量问题
5.3 倒角
5.3.1 概述
5.3.2 倒角流程图
5.3.3 主要设备及辅助材料
5.3.4 关键的质量控制点
第6章 外电极制作
6.1 封端
6.1.1 主要设备
6.1.2 关键质量控制点
6.1.3 封端常见质量问题分析及解决方法
6.2 烧端
6.2.1 银端电极的烧结技术
6.2.2 铜端电极的烧结技术
6.3 电镀
6.3.1 原理
6.3.2 电镀生产流程图
6.3.3 电镀工艺过程
6.3.4 主要设备以及要求
6.3.5 质量控制关键点
6.3.6 甲基磺酸镀锡体系中工艺条件对锡镀层性能的影响
6.3.7 常见的质量问题及处理方法
第7章 分选、测试、包装
7.1 分选、测试
7.1.1 外观分选
7.1.2 电性能测试分选
7.2 包装
7.2.1 编带包装
7.2.2 散包装
第8章 MLCC产品的设计
8.1 材料选择
8.1.1 瓷粉的选择
8.1.2 内浆的选择
8.1.3 端浆的选择
8.2 丝网设计选择
8.2.1 产品本身的不同要求
第9章 MLCC性能评价
9.1 原材料控制
9.1.1 瓷粉
9.1.2 内浆
9.1.3 端浆
9.2 过程控制(PQC)
9.2.1 瓷浆制备
9.2.2 流延
9.2.3 丝网叠印
9.2.4 层压
9.2.5 切割
9.2.6 排胶
9.2.7 烧成/倒角
9.2.8 封端/烧端
9.2.9 电镀
9.3 瓷介分类
9.3.1 第Ⅰ类瓷介
9.3.2 第Ⅱ类瓷介
9.4 MLCC的检验试验
9.4.1 MLCC的外观检查
9.4.2 电容器的尺寸测量
9.4.3 电容器的电性能检测
9.4.4 内部结构分析(DPA)
9.4.5 电容器的可靠性试验
9.5 MLCC失效模式分析
9.5.1 电性能失效
9.5.2 外观失效模式分析
9.5.3 尺寸失效
9.5.4 内部缺陷失效模式分析
9.5.5 安装MLCC的注意事项
9.6 MLCC制造过程中的环保问题
9.6.1 背景
9.6.2 业界情况
第二部分 MLCC的制造材料
第10章 陶瓷介质材料
10.1 概论
10.1.1 MLCC用陶瓷材料的分类和特点
10.1.2 陶瓷材料常用的分析法
10.1.3 MLCC用陶瓷材料发展动态
10.2 介电性能
10.2.1 介质的极化
10.2.2 介质损耗
10.2.3 介电强度
10.2.4 铁电性
10.3 粉体制备技术
10.3.1 工艺流程及粉体性质
10.3.2 粉体配方及粉体预处理
10.3.3 粉体制备方法
10.4 陶瓷介质材料
10.4.1 高频Ⅰ型瓷料
10.4.2 低频Ⅱ型瓷料
10.4.3 超低温烧结材料
10.5 镍电极MLCC用陶瓷介质材料
10.5.1 钛酸钡基镍电极瓷料
10.5.2 其他镍电极瓷料
第11章 MLCC的电子浆料
11.1 电子浆料概论
11.2 电子浆料相关理论
11.2.1 流变学理论
11.2.2 几类流体的特性
11.3 金属粉
11.3.1 电容器用电子浆料对金属粉的要求
11.3.2 超细金属粉的制备方法
11.3.3 超细金属粉体的表征
11.3.4 超细金属粉体发展趋势
11.4 电子玻璃
11.4.1 无机黏结相
11.4.2 玻璃性能的影响
11.4.3 端浆缺陷与无机黏结相
11.4.4 玻璃粉制备与使用
11.5 有机载体
11.5.1 有机载体简述
11.5.2 高分子树脂
11.5.3 溶剂
11.6 电子浆料制作
11.6.1 电子浆料制作工艺
11.6.2 金属粉的评价方法
11.6.3 MLCC用浆料的评价方法
11.7 电子浆料具体实例
11.7.1 MLCC用可镀银端浆
11.7.2 贱金属电容器用铜端浆
11.7.3 银钯内电极浆料
11.7.4 MLCC用镍内电极浆料
第12章 黏合剂
12.1 概述
12.1.1 黏合剂的组成
12.1.2 黏合剂应具有的基本性能
12.1.3 黏合剂的分类
12.1.4 黏合接头
12.1.5 黏合力
12.1.6 黏合理论
12.1.7 如何正确选择黏合剂
12.1.8 黏合工艺
12.2 制造MLCC用的黏合剂
12.2.1 聚乙烯醇缩丁醛树脂(PVB)
12.2.2 溶剂型MLCC黏合剂
12.2.3 水基型黏合剂
12.3 黏合剂的配制
12.3.1 溶剂型黏合剂的配制
12.3.2 水基型黏合剂的配制
第13章 三层镀电镀材料
13.1 电镀溶液中主要成分和作用
13.2 三层镀的材料
13.2.1 表面处理材料
13.2.2 镀镍材料
13.2.3 镀锡铅合金材料
13.3 无铅可焊镀层
13.3.1 无铅可焊镀层
13.3.2 无铅焊料
第14章 其他材料
14.1 溶剂
14.2 电子元件整理剂
14.3 铜端电极非电镀可焊技术材料
附录
附录一 MLCC制造类主要中国专利技术汇编
附录二 MLCC制造类主要国外专利技术汇编
附录三 MLCC制造类主要中国文献索引
附录四 MLCC材料类主要中国专利技术汇编
附录五 MLCC材料类主要国外专利技术汇编
附录六 MLCC材料类主要中国文献索引
附录七 广东风华公司MLCC主要论文集

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