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摘要為提高銅箔的綜合性能,運(yùn)用軋制與退火工藝,通過對(duì)其金相與微觀檢測(cè),得到銅箔的晶粒尺寸與織構(gòu)之間存在顯著的尺度效應(yīng),即織構(gòu)越強(qiáng),晶粒越細(xì),則其綜合性能越好。銅箔織構(gòu)強(qiáng)度主要與銅箔晶粒尺寸和變形溫度有關(guān),而變形溫度又與異步軋制工藝、退火工藝等因素有關(guān)。銅箔的尺寸效應(yīng)主要體現(xiàn)在厚度方向上。本文以銅箔為研究對(duì)象,研究不同工藝條件下銅箔的微觀組織特征、織構(gòu)和力學(xué)性能特征以及晶粒尺寸對(duì)其影響規(guī)律。關(guān)鍵詞:AbstractInordertoimprovethecomprehensiveperformanceofcopperfoil,therollingandannealingprocess,throughitsmetallographicandmicroscopicdetection,itisobtainedthatthereisasignificantscaleeffectbetweenthegrainsizeandtextureofcopperfoil,thatis,thestrongerthetextureandthefinerthegrain,thebetteritscomprehensiveperformance.Thetexturestrengthofcopperfoilismainlyrelatedtothegrainsizeanddeformationtemperatureofcopperfoil,andthedeformationtemperatureisrelatedtotheasymmetricrollingprocess,annealingprocessandotherfactors.Thesizeeffectofcopperfoilismainlyreflectedinthethicknessdirection.Inthispaper,themicrostructurecharacteristics,textureandmechanicalpropertiesofcopperfoilunderdifferentprocessconditionsandtheinfluenceofgrainsizeoncopperfoilarestudied.Keywords:Asymmetricrolling;Differentialspeedratio;Annealingprocess;Copperfoil;Scaleeffect參考文獻(xiàn)[1]趙祥帥.異步軋制與退火銅箔的厚度尺寸效應(yīng)研究.塑性工程學(xué)報(bào)[J].2021,28:132-133.[2]Yu.Hailiang.MechanicalPropertiesofRolledCopperFoilsinCryogenicandRoom-TemperatureEnvironments[J].AdvancedScienceNews,2021,24:8-9.[3]SuHyeon.Kim.EvolutionofRollingTexturesofColdRolledCopperFoils[J].J-STAGE,2021,50:537-543.[4]IkhsanudinMuhammadNur.Cu-foilmodificationforanode-freelithium-ionbatteryfromelectroniccablewaste[J].OpenEngineering,2022,12:394-400.[5]K.C.Yung.Surfacecharacterizationofpre-treatedcopperfoilusedforPCBlamination[J].\o"Taylor&Francis期刊"\t"/kcms2/article/_blank"Taylor&Francisperiodical,2007,21:363-377.[6]王宏巖.Mg-Al-Zn系變形鎂合金異步軋制及熱處理后的組織性能研究[D].沈陽(yáng)理工大學(xué)碩士學(xué)位論文,2018.[7]馬彪.Fe-20/27Mn-4Al-0.3C無磁鋼熱軋板的組織與性能研究[D].東北大學(xué)博士學(xué)位論文,2017.[8]繆書昆.無取向銅極薄帶織構(gòu)及磁性能研究[D].東北大學(xué)碩士學(xué)位論文,2017.[9]盧興超.異步軋制與循環(huán)淬火對(duì)Q&P鋼組織性能的影響[J].《材料科學(xué)與工藝》,2017,1:9-11.[10]王振華.銅鋁三明治軋制復(fù)合實(shí)驗(yàn)與數(shù)值模擬研究[D].東北大學(xué)碩士學(xué)位論文,2016.[11]李小林.異步軋制退火工藝對(duì)低銅箔組織性能的影響[D].華北理工大學(xué)碩士學(xué)位論文,2016.[12]李志明.塊體納米晶鈦的制備及組織演變與力學(xué)行為[D].上海交通大學(xué)博士學(xué)位論文,2014.[13]翟新生.異步軋制高壓電子鋁箔織構(gòu)演化行為及機(jī)制研究[D].東北大學(xué)碩士學(xué)位論文,2013.[14]丁茹.異步軋制AZ31鎂合金板材在退火處理中的組織性能的演變[D].西安建筑科技大學(xué)碩士學(xué)位論文,2011.[15]徐雪.大異速比軋制AZ31鎂合金的微觀組織演變及變形機(jī)制[D].燕山大學(xué)碩士學(xué)位論文,2022.[16]劉立濤.異步軋制雙相鋼的組織與性能研究[D].博士學(xué)位論文.上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué),2022.[17]方志勇.異步軋制和退火工藝對(duì)無取向硅鋼組織、織構(gòu)及性能的影響[D].碩士學(xué)位論文.上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué),2021.[18]裴成蒿.退火工藝對(duì)異步軋制IF鋼組織性能的影響[D].碩士學(xué)位論文.上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué),2021.[19]楊柳青.321不銹鋼極薄帶軋制實(shí)驗(yàn)及組織性能研究[D].博士學(xué)位論文.東北大學(xué),2020.[20]孫薊泉.異步軋制技術(shù)發(fā)展概況及其應(yīng)用前景[D].碩士學(xué)位論文.北京科技大學(xué).[21]HDMerchant.Mechanicalfatigueofthincopperfoil[J].JournalofElectronicMaterials,1999,28:998-1007.[22]TakaakiHatano.EffectofmaterialprocessingonfatigueofFPCrolledcopperfoil[J].JournalofElectronicMaterials,2000,29:611-616.[23]H.DMerchant.Grainstructureofthinelectrodepositedandrolledcopperfoils[J].RareMetals.2004,53:335-360.[24]JunjiMiyake.Overviewofcopperfoil[J].JournalofJapanInstituteofElectronicsPackaging,2003,6:528-533.[25]HaniAlarifi.SilverNanoparticlePasteforLow-TemperatureBondingofCopper[J].JournalofElectronicMaterials,2011,40:1394-1402.[26]H.Kazeminejad.Thincopperfoilheaterformeasuringthethermalconductivityofpolymers[J].AppliedPolymer.2003,88:2823-2827.[27]劉雪峰.壓延銅箔軋制壓下率與組織織構(gòu)和耐彎折性能的關(guān)系[J].《材料研究學(xué)報(bào)》,2014,4:17.[28]PragyaTiwari.Recrystallization,GrainGrowthinCopperFoilatHighTemperatureStudiedByElectronBackScatterDiffraction[J].AIPConference,2011,
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