锡基无铅焊料与基材间界面反应的热力学和动力学研究基本信息

中文名 锡基无铅焊料与基材间界面反应的热力学和动力学研究 项目类别 面上项目
项目负责人 金展鹏 依托单位 中南大学

焊点失效是半导体器件失效的主要原因之一,而焊点的显微组织在很大程度上决定了焊点的性能。因此,研究焊料与基材在焊接及随后服役过程中的界面反应对于焊料成分设计、焊接工艺设计、焊接界面显微组织的预测与控制以及半导体器件寿命的预测均具有十分的重要意义。本工作通过实验研究不同成分Sn基合金与金属Cu和Ni在不同温度经不同时间扩散后的界面反应产物的演化(包括反应产物类型、反应层厚度的变化),进而研究不同温度下合金系的相平衡和界面反应动力学,以国际上通用的相图热力学计算方法CALPHAD优化合金体系中各相的热力学性质,建立相关体系的热力学数据库;提出界面处中间相的形成判据;然后以扩散动力学模型模拟焊料与基板间界面反应的动力学通道及界面组织演化规律,并建立相关体系的动力学数据库;最终建立模拟焊点在焊接和随后热处理及元件服役过程中的组织演变的理论框架,为设计性能优良的焊点结构提供理论指导。

锡基无铅焊料与基材间界面反应的热力学和动力学研究造价信息

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金砼宝

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批准号

50371104

项目名称

锡基无铅焊料与基材间界面反应的热力学和动力学研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0101

项目负责人

金展鹏

负责人职称

教授

依托单位

中南大学

研究期限

2004-01-01 至 2006-12-31

支持经费

35(万元)

锡基无铅焊料与基材间界面反应的热力学和动力学研究常见问题

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    因为重力是不变的,弹力是与位移X有关,当这两个力同时取微分后,重力的微分为零,导致公式中就没有重力了。能量对时间的导数是能量随时间的变化,能量对距离的导数是能量随距离的变化。可以用能量法和牛顿二定律。...

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锡基无铅焊料与基材间界面反应的热力学和动力学研究文献

热力学论文 热力学论文

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北 京 化 工 大 学 课程论文 课程名称:高等化工热力学 任课教师:密建国 专 业:化学工程与技术 班 级: 姓 名: 学 号: 活性炭吸附储氢过程的热力学分析 摘要 储氢过程中热效应的不利影响是氢气吸附储存应用于新能源汽车需要解决 的关键问题之一。文章首先介绍了活性炭吸附储氢过程的热力学分析模型 ,包括 吸附等温线模型 ,吸附热的热力学计算以及气体状态方程。对吸附等温线模型的 研究意义及选取、 吸附过程中产生吸附热的数值确定方法、 不同储氢条件下气体 状态方程的适用性及选取进行了探讨。 关键词 :活性炭 ;吸附 ;储氢;热力学 第一章 绪论 1.1研究背景及意义 1.1.1研究背景 氢能 ,因其具有众多优异的特性而被誉为 21 世纪的绿色新能源。首先 ,氢能 具有很高的热值 ,燃烧 1kg 氢气可产生 1.25x10 6 kJ 的热量 ,相当于 3kg 汽油或 4.5kg 焦炭完全燃烧

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工程热力学论文(论热力学第一和第二定律) 工程热力学论文(论热力学第一和第二定律)

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评分: 4.7

工程热力学论文 论热力学第一和第二定律 [键入作者姓名 ] 2012/2/29 论热力学第一和第二定律 内容提要 :热力学第一和第二定律是热力学的最基本最重要的理论基础,其 中热力学第一定律从数量上描述了热能与机械能相互转换时数量的关系。 热 力学第二定律从质量上说明热能与机械能之间的差别, 指出能量转换是时条 件和方向性。在工程上它们都有很强的指导意义。 关键字:热力学第一定律 热力学第二定律 统计物理学 哲学 热现象是人类最早接触的自然现象之一。从钻木取火开始,人类对热的利用 和认识经历了漫长的岁月, 直到近三百年,人类对热的认识才逐步形成一门科学。 在十八世纪初期,由于煤矿开采工业对动力抽水机的需求,最初在英国出现 了带动往复水泵的原始蒸汽机。后来随着工业的发展,随着对动力得更高要求, 人们不断改进蒸汽机, 从而导致蒸汽机效率的不断提高。 特别是 1763~1784年间 英国人瓦

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1。含2-甲氧基-4-氯均三嗪和β-硫酸酯乙基砜活性染料水解反应动力学研究表明,上述二种活性基在 65℃pH11时反应性相近,因而由两种活性基组合的ON型双活性基染料在上述条件下两个独立的活性基可同时发生反应,具有比市售的两个活性基反应性不匹配的M型活性染料更好的固色性能。在动力学研究基础上,推导了ON型双活性基染料可能的反应历程。2。研究了偶氮染料偶氮-醌腙互变异构在NMR谱上的判据以及染料结构和介质与互变异构及其发色性能关系,期结果对偶氮染料分子结构设计有普遍的指导意义。3。在上述研究基础上,设计并合成了四只ON型染料,其固色率均高于相应的单偶氮染料和M型双活性基染料。其中活性橙ON2G在棉麻纤维上有较好染色性。

批准号

29276233

项目名称

双活性基活性染料反应动力学和反应机理研究

项目类别

面上项目

申请代码

B0813

项目负责人

吴祖望

负责人职称

教授

依托单位

大连理工大学

研究期限

1993-01-01 至 1995-12-31

支持经费

6(万元)

微通道连续流技术作为药物研发和生产的一项技术创新越来越受到重视。它在很大程度上改善物料的传质和反应的放热情况,提高反应的安全性及中间体的不稳定性,从而在反应选择性和收率上与传统釜式反应相比具有明显优势。

当进行有机金属类化学反应时,通常有两种过程机理如下图1所示。用于控制有机锂中间体的稳定性作为内温函数(IT)和停留时间(τ)

图1. 反应进程和准绝热的温度分布

第一种机理从上图1中a)曲线可以看出:在反应进程中在亲电试剂猝灭前增加芳基锂中间体的半衰期来延长停留时间(最多分钟)。在这种情况下,混合效率起次要作用。停留时间(反应)可以被很好地优化,最大化地转换芳基卤化物为相应的芳基锂中间体。这类反应通常可以在反应器中在-78°C进行放热的卤素和锂的交换,然后用亲电试剂在-78°C下偶合。

第二种机理是对于极快速反应(反应时间小于1秒),如图1中b)曲线所示,相反侧重于瞬时、高效混合和停留时间较短的反应。在这种情况下,反应时间是由准绝热条件下的混合时间和相变条件来决定。这种类型的操作通常在微反应器中进行,通过快速捕获不稳定芳基锂物种避免其分解。

有各种文献报道的例子显示:在反应时间小于1秒尺度上化学合成,如不稳定芳基锂中间体的生成与具有功能性亲电试剂结合生成新奇,令人印象深刻的新型化学品。对于金属有机类型的反应,微通道连续流反应器可以在低温下很好地控制反应温度及有机锂试剂及底物的混合。

基于微反应器高效混合及精准控制反应温度的优点,可以在药物研究的不同阶段快速提供少量或批量的产品。

例如图2所示,变换不同的底物,可以快速合成不同的硼酸有机物。

再如图3所示,变换不同的亲电试剂和底物,可以得到不同的偶合产物。

微通道反应器作为一个药物开发和批量生产的强有力的工具,因为其独特的混合和换热及温度精准控制的功能,为新奇药物的开发打开了一个新的窗口。

康宁Lab反应器和G1反应器平台及GP4生产型反应器都具有这样的功能,且获得了很多的成功案例,欢迎有需求的公司来深度交流。

参考文献:Org. Lett. 2016, 18,3630−3633

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