毕业论文-ZnO对低硅高硼低介电常数玻璃结构和失透行为的影响.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流毕业论文-ZnO对低硅高硼低介电常数玻璃结构和失透行为的影响.精品文档. 编号 毕业设计(论文)题目 ZnO对低硅高硼低介电常数玻璃结 构和失透行为的影响 二级学院 材料科学与工程 专 业 材料科学与工程 班 级 110090303 学生姓名 豆兴春 学号 11009030305 指导教师 田中青 职称 教授 时 间 2014年6月 目 录摘 要Abstract第一章 前言11.1玻璃纤维和低介电玻纤11.2 低介电常数11.3 玻璃失透31.4 玻璃析晶31.5 玻璃分相41.6 本文研究内容及意义5第二章 实验过程及方法72.1 实验材料
2、及设备72.2 实验过程及方法7 2.2.1 原料制备7 2.2.2 玻璃的熔制8 2.2.3 退火8 2.2.4 红外光谱8 2.2.5 示差扫描量热法9 2.2.6 热处理10 2.2.7 玻璃密度的测定10 2.2.8 X射线衍射11 2.2.9 扫描电镜11第三章 实验结果与分析133.1 红外光谱分析133.2示差热分析143.3 热处理分析153.4 玻璃密度分析163.5 X射线衍射分析173.6 扫描电镜分析20第四章 结论21致谢22参考文献23文献综述25摘 要低介电玻璃是一种特殊玻璃,具有密度低、介电常数低、介质损耗低、介电性能受温度等特点,其产品可应用于国防领域和高精尖
3、端民用领域。 ZnO对低介电玻璃的结构和失透行为都有一定的影响。因此,本文通过改变ZnO的含量熔制出不同的玻璃。采用XRD、IR、SEM等方法研究玻璃的结构,析晶以及分相程度。主要的研究结果如下:(1)随着ZnO的增加,非桥氧振动增强,导致玻璃分相。 (2)在同一温度下,随着ZnO含量的增加,玻璃越来越容易失透。 (3)随着ZnO含量的增加,玻璃的密度逐渐越大。 (4)当ZnO含量为9%时,析出的物相为Al5(BO3)O6;当ZnO含量为12%时,析出的物相为Al2ZnO4。关键词:ZnO 低介电玻璃 玻璃的结构 玻璃析晶 玻璃分相Abstract Low dieletric glass is
4、 a special glass,it has a lot of advantages,such as low density, low dielectric constant and low dielectric loss, the product can be used in the fields of national defense and sophisticated civil field.ZnO for low dielectric glass structure and devitrification behavior has a certain effect.Therefore
5、,this paper according to change the content of ZnO to founding to diferent glasses.Research the structure of glass,crystallization,and phase separation by XRD,IR,SEM.The following is the main results:(1) With the increase of ZnO,the vibration of non bridging oxygen becomes strengthen,lead to glass p
6、hase separation.(2) At the same temperature,with the increase of ZnO content,glass devitrification increasing easily.(3) With the increase of ZnO content,the density of the glass becomes enlarge.(4) When the content of ZnO is 9%,precipitated phase is Al5(BO3)O6;when the content of ZnO is 12%,precipi
7、tated phase is Al2ZnO4.Key words:ZnO the low dielectric glass the glass structure glass crystallization glass phase separation 第一章 前 言1.1玻璃纤维玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。玻璃一般做为质硬易碎物体,并不适于作为结构用材,但若抽成丝后,则其强度大为增加且具有柔软性,故配合树脂赋予形状以后终于可以成为优良之结构用材。玻璃纤维是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝
8、、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维随其直径变小其强度增高1。玻璃纤维比有机纤维耐温高,不燃,抗腐,隔热、隔音性好(特别是玻璃棉),抗拉强度高,电绝缘性好(如无碱玻璃纤维)。但性脆,耐磨性较差。玻璃纤维按形态和长度,可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉;按玻璃成分,可分为无碱、耐化学、高碱、中碱、高强度、高弹性模量和耐碱(抗碱)玻璃纤维等。玻璃纤维主要用作电绝缘材料,工业过滤材料,防腐、防潮、隔热、隔音、减震材料。还可作为增强材料,用来制造增强塑料或增强橡胶、增强石膏和增强水泥等制
9、品。用有机材料被覆玻璃纤维可提高其柔韧性,用以制成包装布、窗纱、贴墙布、覆盖布、防护服和绝电、隔音材料。玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料,随着市场经济的迅速发展,玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用,因此,玻璃纤维日益受到人们的重视。不同类型的玻璃纤维因性能的差异而有不同的用途。玻璃类型决定着玻璃纤维的一些主要电学性能,且在很大程度上决定着应用范围。低玻璃纤维由于其电绝缘性能好、介电损耗低、介电性能受温度、频率等变化影响小,耐高温,织物后加工性能好等特点,而被广泛应用于当今的电子工业2。因此,很有必要对低介电常数的玻
10、璃进行一些简单的介绍。1.2低介电常数和低介电玻纤在介绍低介电常数之前,简单的介绍一下介电常数。介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场(真空中)与最终介质中电场的比值就叫做介电常数,又称诱电率,通常以字母表示,单位为法/米,表示电介质在电场中贮存静电能的相对能力。它是表征绝缘能力的一个系数,介电常数越小,绝缘性越好,反之则越差,会使信号的传输速率变慢。顾名思义,为了获得低介电常数的材料,必然在介电常数的基础上进行加工,使介电常数变得更低。压层板的低介电可以从树脂和玻纤布两方面来实现,一方面可以使用氰酸酯,苯乙烯马来酸酐,PPO/APPE,以及其它改性热固性塑料等低级分子结构的材料来产生低介电
11、常数3。低介电常数材料分为有机和无机低介电常数材料,含氟低介电常数材料主要应用于电子行业,可以降低集成电路的漏电电流、导线之间的电容效应和集成电路发热等。李志进、陈奇等人经过实验发现,随着ZnO摩尔分数的增加,材料的介电性能有所下降。而随着ZnO含量的增加,玻璃失透越来越困难4。低介电玻璃,用于生产介电强度好的低介电玻璃纤维。其介电常数和损耗均较低,通常用于透波复合材料的增强基材以及大容量高速印刷线路板上。近年来对印刷线路板容量寿命信号传输速度等提出更高要求,需较低的介电常数和损耗更高的工艺和应用稳定性,为此在已有的低介电玻璃纤维基础上,开发了D3、NE等低介电玻璃纤维。低介电玻璃纤维可在现有
12、的覆铜板制造工艺装备条件下生产,在简易生产工艺设计、降低成本、改良覆铜板研究设计、实现产品性能稳定方面均有突破性进步。由此可见,低介电玻璃纤维是高密度多层互连印制电路板低成本化生产的关键原材料,解决了制约玻璃纤维布作为高密度多层印制电路板增强材料的技术瓶颈5。为了降低玻璃的介电常数与介电损耗,许多研究者都会在组成中加入较高含量的SiO2、B2O3、Al2O3。王中俭等人指出这是因为这类氧化物属于玻璃网络的形成体和中间体,结合能高,在外电场作用下不易产生极化,所以表现出较低的介电常数和介电损耗,同时还可以抑制玻璃析晶。而碱金属离子与网络联系较弱,在外电场作用下容易迁移和极化,不但会增加玻璃的介电
13、常数,还会降低它的电绝缘性,增加介电损耗,因此,在低介电常数玻璃纤维中很少引入.这一组成特点,决定了这类玻璃会有比较高的熔制温度和拉丝作业温度.降低玻璃中Al2O3含量,同时适当增加SiO2、TiO2或CaO,可以较好地兼顾玻璃的介电性能,并使玻璃的工艺参数满足工业生产的要求6。1.3玻璃失透玻璃失透是指玻璃介质内部由于微小区域的不均匀而失去透明性。玻璃的失透对玻璃是否能稳定地拉成玻璃纤维有决定性的影响,特别是玻璃的析晶上限温度。玻璃的析晶上限温度至少要低于玻璃拉丝温度4050 以上,一般需低80 以上,才能保证在拉丝作业时不受析晶及分相问题的影响。均匀的玻璃态物质在一定温度范围内有可能分成两
14、种互不溶解(或部分溶解)的液相,由于两者的折射率不一致,因光散射而形成乳白或浑浊。因此对于光学玻璃来说,失透是必须防止的缺陷之一。玻璃失透的原因一般可分为两种,即析晶和分相。1.4玻璃析晶玻璃析晶指由于玻璃的内能较同组成的晶体高,玻璃处于介稳状态,在一定条件下存在着自发地析出晶体的倾向,这种出现晶体的现象叫作析晶。一般从玻璃态中出现析晶,是在黏度为 Pas左右的温度范围(该玻璃系统液相线温度以下)内进行的。根据塔曼理论,析晶主要决定于晶核形成速率、晶核成长速度以及熔体的黏度,同时与玻璃液在该温度下的保温时间有关。晶核形成速率是指在一定温度下在单位时间内单位容积中所形成的晶核数目(个数min)。
15、晶体成长速度是指在单位时间内晶体增长的直线长度()。晶核形成的最大速率和长大的最大速度分别在两个不同的温度范围内出现,只有在两者都较大的温度下最易析晶。析晶是普遍现象,在相界、晶界或基质的结构缺陷等不均匀部位容易产生晶核。这里的相界一般包括容器壁、气泡、杂质颗粒或添加物等与基质之间的界面,由于分栩而产生的界面,以及空气与基质的界面(即表面)等。在符合温度和相界的条件下,生成晶核,在适宜晶核生长的黏度和温度条件下晶体生长,这些条件在任何熔窑内都是存在的。比如池壁砖与玻璃液的界面,池底与玻璃液的界面,水包壁与玻璃液的界面,落入窑内的耐火砖等杂质与玻璃液的界面都为晶核生成提供了良好的条件,因此析晶是
16、不可避免的。析晶一般产生在冷却部池壁两侧、池底、大水管周围等部位,如果这些部位的温度保持不变,析晶不会进入成形流,但当温度突然上升,黏度减小,这些析晶就会卷入成形流中,由于析晶已经处于冷却部较低温部位,很难溶解于玻璃液中,因此这些析晶就在玻璃板上形成析晶缺陷7。因此,在玻璃生产中析晶倾向是无法控制的,但可以通过温度控制不让析晶进入成形玻璃液中。现在着重讲一下ZnO对析晶的影响。ZnO是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。然而,玻璃中ZnO作用在乳浊釉和膨胀玻璃中用的比较多。ZnO在玻璃结构中,是一种中间
17、体。当玻璃中游离氧较多时,ZnO以锌氧四面体存在,进入硅氧四面体中充当网络形成体,也就是结构稳定剂;当游离氧较少时,ZnO则以锌氧八面体存在,作为网络变形体起作用,即成为网络修饰剂。ZnO含量对玻璃析晶影响显著,随着ZnO含量增加,玻璃析晶温度降低;当ZnO含量为5%时,玻璃的析晶活化能最低;ZnO的加入未改变玻璃原来的晶相。1.5玻璃分相 20世纪初Guertler8 在研究二元硼酸盐系统相图时发现,二价氧化物在高硼氧区存在不互溶现象。1927年Greig9研究二元硅酸盐系统相图时也发现,镁、钙、锶、锌及铁、钴、镍的氧化物在高硅区存在不互溶现象。近年来随着探测手段的发展,人们还发现某些硼硅酸
18、盐二元系统, 在低于液相线也有不互溶区存在10,11 。按热力学分类,前者称为稳态不互溶,后者为介稳态不互溶,这种不互溶现象在玻璃中称为分相。玻璃分相不仅在普通的硼、硅玻璃中存在,也在磷硅酸盐、锗酸盐等氧化物玻璃、氟化物玻璃12、硫族玻璃13等非氧化物玻璃中广泛存在,可以说分相是玻璃中经常遇刊的现象。经过李杨、韩高荣等人的研究发现,分相是动力学过程,分相达到平衡过程也即是两相之间物质传递的过程。分相过程中,非桥氧含量逐渐增加,同时这也是四配位硼含量降低的过程。由于硅一般以四配位存在,所以当四配位硼含量降低时,硅氧网络和硼氧网络结构差异越来越大,最终导致分相14。周永强的研究结果表明,分相分成液
19、相线以上发生的稳定分相和液相线以下发生的亚稳分相两种。绝大多数玻璃系统都是在液相绂下发生亚稳分相。分相是玻璃形成系统中存在的普遍现象,它对形成均质玻璃有着重要的影响15。亚稳分相有两种基本类型:一种是旋节分解机理进行的分相,其特点是两相组成随时间而连续向两个极端组成变化,直至达到平衡组成。两相都具有高的体积分数,互相结合成为高度连接的三度空问结构。另一种是成核生长机理进行的分相,第二相组成不随时间而变化,其中一相具有小的体积分数,呈液滴状嵌于连续基相中16。岳云龙,徐言超等人经过研究发现,当k(k=n(CaO)/n(CaO+MgO)值为0 时玻璃的分相上限温度比k 值为0.33 时提高了60
20、,而当k 值更高时样品均没有发现明显变化,玻璃不易分相也不易析晶,说明MgO 的存在促进了玻璃的分相,提高了玻璃的分相上限温度17。而姜中宏等人用淬火法测定了B2O395%、RmOn5%、和B2O390%、RmOn10%的熔体,发现这些熔体都失透成透明色,经过X射线及偏光显微镜的检验,不是析晶。说明高硼区熔体为分相区(试验用的RmOn为InO3、La2O3、ThO2、Nb2O5、Ta2O5、TiO2、ZrO2等),由于集聚作用,容易形成结晶中心18。玻璃分相和析晶虽是两个独立的相变过程, 但鉴于分相后玻璃组成可能接近析晶相, 加上分相后界面有明显发展, 此两因素均能促进晶相成核。再者, 只有当
21、玻璃组成接近于晶相组成时, 晶体生长速度才快, 晶体的大小很大程度上又取决于玻璃分相区域的大小, 因此, 控制大量小而均匀分布的微不均匀区, 有利于产生良好的微晶玻璃显微结构。玻璃分相的应用非常广泛,可用于乳浊玻璃和搪瓷,光色玻璃,铁磁玻璃,光学纤维设备等。1.6本文研究内容及意义 玻璃析晶,容易造成拉丝断裂,从而降低玻璃纤维的生产效率。玻璃分相增加了相之间的界面,成核总是优先产生于相的界面上;分相具有高的原子迁移率;分相使成核剂组分富集于一相。为了减少这些缺点,所以本实验通过ZnO等摩尔替代CaO,烧制出不同试样的玻璃。通过对试样进行密度分析、示差扫描分析、热处理分析、X射线衍射分析、红外光
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