【摘 要】
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随着现代电子产品逐渐走向微型化和轻量化,片式微型化、高安全可靠性、高精度的叠层片式陶瓷熔断器的出现成为了必然趋势。片式陶瓷熔断器的关键技术需要熔断金属能与陶瓷基板
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随着现代电子产品逐渐走向微型化和轻量化,片式微型化、高安全可靠性、高精度的叠层片式陶瓷熔断器的出现成为了必然趋势。片式陶瓷熔断器的关键技术需要熔断金属能与陶瓷基板材料进行低温共烧,同时基板还具有优良的介电性能。因此,要求熔断器基板所使用的陶瓷材料具有低烧结温度,也就是低温共烧陶瓷材料(LTCC)。国外公司对LTCC技术进行了严格的保密,因此,研制性能优良的LTCC材料,使LTCC技术国产化具有极其重大的意义。本文首先对LTCC基板材料性能指标和国内外代表性材料体系进行了系统的介绍和比较。通过实验和分析,选取硼硅酸锂玻璃作为主要研究对象,对其组成进行优选,采用该玻璃与氧化铝陶瓷混合制备陶瓷基板材料。实验重点研究了成分、工艺对陶瓷基板的物理性能的影响。实验还对该陶瓷基板的熔断特性进行了研究。主要实验结论如下:1.选取碱金属硼硅酸盐玻璃作为低温共烧陶瓷基板主成分,对玻璃组成成分进行设计和优化,并采用熔融法制备出了具有低软化温度的碱金属硼硅酸盐玻璃,玻璃组成为Li2O12.01wt%、B2O3 34.59wt%、SiO2 37.42wt%、Al2O3 15.88wt%;2.采用碱金属硼硅酸盐玻璃与氧化铝制备片式陶瓷熔断器基板,并对基板材料配方进行优化,得出当基板材料成分满足硼硅酸盐玻璃含量为60%-65%、氧化铝为40%-35%时,其烧结温度均为660℃,基板的抗弯强度为20.0MPa-36.6MPa,收缩率为2.9%-1.1%、介电损耗为0.23-0.21,满足了片式熔断器对基板的使用要求;3.熔断模拟实验模拟了片式陶瓷熔断器的熔断过程,对片式陶瓷熔断器银熔丝的熔断特性进行了分析,研究了基板工艺参数对其熔断特性的影响。熔断模拟实验结果表明:基板孔隙率的增加会加速银熔丝的损耗。玻璃相对银熔丝的渗入损耗具有促进作用。
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