【摘 要】
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封接玻璃由于其优异独特的性能如耐热好,化学稳定性和机械强度高,被大量运用在真空微电子技术,航天和汽车等众多行业领域。自封接玻璃诞生以来,铅,镉,铊等剧毒重金属氧化物常
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封接玻璃由于其优异独特的性能如耐热好,化学稳定性和机械强度高,被大量运用在真空微电子技术,航天和汽车等众多行业领域。自封接玻璃诞生以来,铅,镉,铊等剧毒重金属氧化物常被用作封接玻璃的主要成分,虽然能达到使用要求,但是它难以避免它们对环境和人类健康的危害。因此,开发出新型无铅封接玻璃是当前密封材料研究的热点。本文研究了一种无铅低熔点磷酸盐封接玻璃。采用熔融法制备玻璃样品,通过DSC,XRD,FTIR,XPS等现代测试分析手段研究了玻璃的组成、结构与性能的关系。采用逐点法实验绘制了P2O5-SnF2-WO3三元体系的玻璃形成区,得到的磷锡钨三元玻璃具有低熔点,高膨胀系数,低稳定性等特点。分别研究了NH4H2PO4、SnO/SnF2比例以及B2O3含量对玻璃性能的影响,结果表明:通过对二元P2O5-SnF2体系的研究,发现在较低熔制温度时,NH4H2PO4分解的产物不完全是P2O5,采用一步法实验发现产物NH3置换玻璃结构中的O2-,生成的P-N键,具有较好的耐水性能。随着O/P比上升,玻璃结构由长链向短链转化,测得的非桥氧的含量急剧上升,易被水破坏的P-O-P键的数目下降,使玻璃的耐水性得到了显著改善;另一方面,SnF2的减少使P-F和Sn-F等键数目减少,且SnO熔点高于SnF2,因此玻璃的特征温度呈现上升趋势。掺入B2O3时,玻璃的特征温度急剧上升;增大B2O3的含量,玻璃内部网络结构发生变化,玻璃的特征温度先降后升。最后研究了玻璃中各主要元素的化学状态,成键类型以及相对比例,建立了三维球棍模型;并对该玻璃的封接性能进行了测试,发现封接温度在305℃左右,具有良好的耐水性,有作为低熔点封接玻璃材料的潜力。
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