片式疊層陶瓷電容器的制造與材料

《片式疊層陶瓷電容器的制造與材料》是2008年4月暨南大學出版社出版的圖書。本書主要介紹了片式疊層陶瓷電容器(MLCC)的制造和相關產(chǎn)品設計等。

片式疊層陶瓷電容器的制造與材料基本信息

書????名 片式疊層陶瓷電容器的制造與材料 出版社 暨南大學出版社
出版時間 2008年4月1日 頁????數(shù) 430 頁
開????本 16 開 裝????幀 平裝
ISBN 9787810799843 版????次 1
字????數(shù) 668000 紙????張 膠版紙
印????次 1 印刷時間 2008-4-1

前言……

第一部分MLCC的制造工藝

第l章概論…………………………………………

1.1 MLCC簡介………………………………………

1.1.1 MLCC基本情況……………………………

1.1.2 MLCC的發(fā)展歷史…………………………

1.2 MLCC產(chǎn)品結構及制作流程……………………

1.3 MLCC分類………………………………………

1.3.1 按照溫度特性分類…………………………

1.3.2按照尺寸分類………………………………

1.3.3 按照額定工作電壓分類……………………

1.4 MLCC的發(fā)展趨勢………………………………

第2章陶瓷介質薄膜制作……………………

2.1 配料………………………………………………

2.1.1 瓷漿中各種組分的作用……………………

2.1.2配料過程中需要注意的幾個關鍵點………

2.1.3 普通分散設備的工作原理…………………

2.1.4鋯球運動的兩種狀態(tài)………………………

2.1.5球磨罐裝料量與填充率……………………

2.1.6鋯球大小、密度與漿料的關系………………

2.1.7分散設備轉速………………………………

2.1.8分散設備種類………………………………

2.2流延………………………………………………

2.2.1流延操作流程………………………………

2.2.2流延設備簡介………………………………

第8章MLCC產(chǎn)品的設計……………

8.1材料選擇…………………………………

8.1.1 瓷粉的選擇…………………………

8.1.2 內(nèi)漿的選擇……………………………

8.1.3端漿的選擇……………………………

8.2絲網(wǎng)設計選擇………………………………

8.2.1 產(chǎn)品本身的不同要求………………

第9章MLCC性能評價………………

9.1原材料控制………………………………

9.1.1 瓷粉…………………………………

9.1.2 內(nèi)漿…………………………………

9.1.3 端漿…………………………………

9.2過程控制(PQC)…………………………

9.2.1 瓷漿制備……………………………

9.2.2 流延…………………………………

9.2.3 絲網(wǎng)疊印……………………………

9.2.4 層壓…………………………………

9.2.5 切割…………………………………

9.2.6 排膠…………………………………

9.2.7 燒成/倒角 …………………………

9.2.8 封端/燒端 …………………………

9.2.9 電鍍…………………………………

9.3瓷介分類…………………………………

9.3.1 第I類瓷介…………………………

9.3.2 第Ⅱ類瓷介…………………………

9.4 MLCC的檢驗試驗………………………

9.4.1 MLCC的外觀檢查…………………

9.4.2 電容器的尺寸測量…………………

9.4.3 電容器的電性能檢測………………

9.4.4 內(nèi)部結構分析(DPA)………………

9.4.5 電容器的可靠性試驗………………

9.5 MLCC失效模式分析……………………

9.5.1 電性能失效…………………………

9.5.2外觀失效模式分析…………………

9.5.3 尺寸失效……………………………

9.5.4 內(nèi)部缺陷失效模式分析……………

9.5.5 安裝MLCC的注意事項……………

9.6 MLCC制造過程中的環(huán)保問題……………………………………

9.6.1 背景……………………………………………………………

9.6.2 業(yè)界情況………………………………………………………

第二部分MLCc的制造材料

第10章陶瓷介質材料………………………………………………

10.1 概論………………………………………………………………

10.1.1 MLCC用陶瓷材料的分類和特點……………………………

10.1.2 陶瓷材料常用的分析法……………………………………

10.1.3 MLCC用陶瓷材料發(fā)展動態(tài)…………………………………

10.2介電性能…………………………………………………………

10.2.1介質的極化…………………………………………………

10.2.2 介質損耗……………………………………………………

10.2.3介電強度……………………………………………………

10.2.4鐵電性………………………………………………………

10.3粉體制備技術……………………………………………………

10.3.1 工藝流程及粉體性質………………………………………

10.3.2粉體配方及粉體預處理……………………………………

10.3.3粉體制備方法………………………………………………

10.4陶瓷介質材料……………………………………………………

10.4.1 高頻I型瓷料…………………………………………………

10.4.2低頻Ⅱ型瓷料………………………………………………

10.4.3超低溫燒結材料……………………………………………

10.5鎳電極MLCC用陶瓷介質材料…………………………………

10.5.1鈦酸鋇基鎳電極瓷料………………………………………

10.5.2其他鎳電極瓷料……………………………………………

第11章MLCC的電子漿料………………………………

11.1電子漿料概論……………………………………………………

11.2電子漿料相關理論………………………………………………

11.2.1 流變學理論…………………………………………………

11.2.2幾類流體的特性……………………………………………

11.3金屬粉……………………………………………………………

11.3.1 電容器用電子漿料對金屬粉的要求………………………

11.3.2超細金屬粉的制備方法……………………………………

11.3.3超細金屬粉體的表征…………………………

11.3.4超細金屬粉體發(fā)展趨勢………………………

11.4電子玻璃……………………………………………

11.4.1 無機黏結相……………………………………

11.4.2玻璃性能的影響………………………………

11.4.3 端漿缺陷與無機黏結相………………………

11.4.4玻璃粉制備與使用 ……………………………

11.5有機載體……………………………………………

11.5.1 有機載體簡述…………………………………

兒.5.2高分子樹脂……………………………………

11.5.3 溶劑 ……………………………………………

11.6電子漿料制作………………………………………

11.6.1 電子漿料制作工藝…………………………

11.6.2金屬粉的評價方法…………………………

11.6.3 MLCC用漿料的評價方法……………………

11.7電子漿料具體實例………………………………

11.7.1 MLCC用可鍍銀端漿…………………………

11.7.2 賤金屬電容器用銅端漿……………………

11.7.3銀鈀內(nèi)電極漿料……………………………

11.7.4 MLCC用鎳內(nèi)電極漿料………………………

第12章黏合劑………………………………

12.1概述………………………………………………

12.1.1 黏合劑的組成………………………………

12.1.2黏合劑應具有的基本性能…………………

12.1.3 黏合劑的分類………………………………

12.1.4 黏合接頭……………………………………

12.1.5 黏合力 ………………………………………

12.1.6 黏合理論……………………………………

12.1.7如何正確選擇黏合劑………………………

12.1.8 黏合工藝……………………………………

12.2制造MLCC用的黏合劑…………………………

12.2.1 聚乙烯醇縮丁醛樹脂(PVB) ………………

12.2.2溶劑型MLCC黏合劑………………………

12.2.3水基型黏合劑………………………………

12.3黏合劑的配制……………………………………

12.3.1 溶劑型黏合劑的配制 ………………………

12.3.2水基型黏合劑的配制 ………………………

第13章三層鍍電鍍材料……………………

13.1 電鍍?nèi)芤褐兄饕煞趾妥饔谩?

13.2三層鍍的材料……………………………………

13.2.1表面處理材料………………………………

13.2.2鍍鎳材料……………………………………

13.2.3鍍錫鉛合金材料……………………………

13.3無鉛可焊鍍層……………………………………

13.3.1 無鉛可焊鍍層………………………………

13.3.2 無鉛焊料……………………………………

第14章其他材料…………………………………

14.1溶劑………………………………………………

14.2電子元件整理劑…………………………………

14.3銅端電極非電鍍可焊技術材料…………………

附錄…………………………………………………………

附錄一MLCC制造類主要中國專利技術匯編…………

附錄 MLCC制造類主要國外專利技術匯編…………

附錄三MLCC制造類主要中國文獻索引………………

附錄四MLCC材料類主要中國專利技術匯編…………

附錄五MLCC材料類主要國外專利技術匯編…………

附錄六MLCC材料類主要中國文獻索引………………

附錄七廣東風華公司MLCC主要論文集……………2100433B

片式疊層陶瓷電容器的制造與材料造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
片式多層陶瓷電容器 型號 0603B103K500NT介質材料 陶瓷(介) 應用范圍 調(diào)諧外形 疊片形 功率特性 中功率頻率特性 中頻 調(diào)節(jié)方式 固定引線類型 無引線 允許偏差 ±10(%)耐壓值 50(V) 標稱容量 10nF(uF)額定壓 50(V) 查看價格 查看價格

風華

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高壓陶瓷電容 103M/1KV 片徑9 黃色 非標 查看價格 查看價格

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高壓陶瓷電容 103Z/1KV 片徑8 黃色 非標 查看價格 查看價格

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高壓陶瓷電容 102K /1KV 片徑6 藍色 國標 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
熒光燈電容器 4.75mFb 查看價格 查看價格

十個 韶關市2010年2月信息價
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十個 韶關市2008年12月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
片式多層陶瓷電容器 型號 0603B103K500NT介質材料 陶瓷(瓷介) 應用范圍 調(diào)諧外形 疊片形 功率特性 中功率頻率特性 中頻 調(diào)節(jié)方式 固定引線類型 無引線 允許偏差 ±10(%)耐壓值 50(V) 標稱容量 10nF(uF)額定壓 50(V)|4822k 1 查看價格 武漢霖瑞電子科技有限公司 湖北  武漢市 2015-04-30
電容器 使用部位:路燈 參考圖紙:詳ZM-02:主要設備材料表中備注|7.07套 0 查看價格 成都市金牛區(qū)歐司朗燈飾經(jīng)營部    2016-06-12
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電容器 ZTL-168GRF/450-20.20|18個 1 查看價格 錦州市電容器廠 全國   2020-03-31

電子材料與元器件是各種電子整機設備的基礎,是現(xiàn)代科學技術的一個先行領域。電子元件通常分為有源元件(主動元件)與無源元件(被動元件)兩個大類。有源元件通常包括真空電子器件,固態(tài)電子器件和集成電路等。無源元件泛指電容器、電阻器、電感器三者。各種需要使用電力來驅動的產(chǎn)品,皆需要這三類無源元件來實現(xiàn)電子回路的控制功能,其應用范圍極廣,涉及3C產(chǎn)業(yè)及其他工業(yè)領域。產(chǎn)品的電子化程度越高,對于此三者的依賴程度就越大。隨著電子電路集成化、小型化的發(fā)展,具有小型化特點的貼片式元件的應用也越發(fā)廣泛。片式疊層陶瓷電容器(MLCC)作為貼片元件的一個重要成員,在此過程中得到了長足的發(fā)展。

片式疊層陶瓷電容器的制造與材料常見問題

  • 陶瓷電容器原理是什么

    陶瓷電容的原理,用高介電常數(shù)的電容器陶瓷〈鈦酸鋇一氧化鈦〉擠壓成圓管、圓片或圓盤作為介質,并用燒滲法將銀鍍在陶瓷上作為電極制成。它又分高頻瓷介和低頻瓷介兩種。具有小的正電容溫度系數(shù)的電容器,用于高穩(wěn)定...

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    多層陶瓷電容器適用于容量范圍廣,穩(wěn)定性要求不高的電路中,如隔直、耦合、旁路及鑒頻等電路中。參考價格1元左右

片式疊層陶瓷電容器的制造與材料文獻

陶瓷電容器基礎知識 陶瓷電容器基礎知識

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頁數(shù): 36頁

評分: 4.4

陶瓷電容器基礎知識

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積層陶瓷電容器 積層陶瓷電容器

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大?。?span id="57jh7x7" class="single-tag-height">10.1MB

頁數(shù): 未知

評分: 4.3

C3216/C3225系列陶瓷電容通過優(yōu)化內(nèi)部電極結構,取得優(yōu)異的AC耐壓特性,從而在原有的直流耐壓基礎上,保證了交流耐壓特性。同時,該產(chǎn)品在額定電壓為DC 630V的情況下?lián)碛?種形狀(即3216尺寸和3225尺寸),3216尺寸的容量范圍為1.0~15.0nF,

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片式電感與片式磁珠的區(qū)別

在《片式電磁兼容對策器件》這個話題中,片式電感主要是用來抑制電磁干擾的發(fā)生。所以比較電感器與磁珠(包括片式電感與片式磁珠)也應該從這個主題出發(fā)。

電感器本身是一個無功元件,它在電路中不消耗能量。電感器之所以能夠阻止高頻信號在線路中流通,發(fā)揮對電磁干擾的抑制作用,是因為電感器在高頻信號作用下 體現(xiàn)了一個高阻抗元件,阻止了高頻信號在線路中的流通,而將高頻信號反射回干擾源。就這個應用的頻率范圍來說,很少有超過50MHz的。

對磁珠來說,它本身是一個軟磁鐵氧體磁芯,串聯(lián)在需要抑制干擾的線路上,誠然在頻率較低時,鐵氧體磁珠在串聯(lián)電路上仍然體現(xiàn)為一個電感。然而對于頻率更高 的干擾,由于磁芯的磁導率的降低,導致電感的電感量減小,感抗成分減小,因此磁珠電感對于高頻干擾的阻擋作用在減少。而與此同時,磁芯的損耗(渦流損耗) 卻在增加。后者等效為損耗電阻,電阻成分的增加,導致磁珠在線路上的總阻抗依然在增加,所以當高頻干擾通過鐵氧體時,磁珠對高頻干擾的阻擋作用依然在增 加,不過這次磁珠不是將高頻干擾反射回干擾源,而是將高頻干擾轉換成熱能的形式給耗散掉了。

這樣看來,電感器和磁珠在結構上沒有本質性的不同,但是從抑制干擾的機理(依照抑制干擾的頻率范圍來劃分)來說,兩者明顯是不同的,一個是將干擾反射回干擾源(指電感),另一個是將干擾吸收掉(指磁珠)。

即使是在使介電體層薄型化、實現(xiàn)高容量的情況下,內(nèi)部電極與介電體層也不容易發(fā)生剝離的疊層陶瓷電容器。本發(fā)明的電容器(10)(疊層陶瓷電容器)設置有由內(nèi)部電極(12)(電極)與介電體層(14)所交互疊層的電容器素材(11)、與在其端面設置的外部電極(15)。介電體層(14)包含介電材料的顆粒,且具有在其厚度方向上僅由一個該顆粒所構成的部位。而且,在內(nèi)部電極(12)與介電體層(14)之間,分散存在有包含選自Si、Li、及B中的至少一種元素的區(qū)域(24)。

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