首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--电工陶瓷材料论文--压电陶瓷材料论文

BaO-TiO2-ZnO系介质陶瓷及微波测试技术研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-27页
   ·微波介质陶瓷第9-16页
     ·微波及其波段划分第9-10页
     ·微波介质陶瓷的介电性能第10-12页
     ·常见的微波介质陶瓷第12-15页
     ·微波介质陶瓷的应用第15-16页
   ·微波介质陶瓷的介电性能测试第16-20页
     ·常见的微波介电性能测试方法第16页
     ·传输线法第16-18页
     ·谐振法第18-19页
     ·自由空间法第19-20页
   ·人工神经网络及其应用简介第20-25页
     ·什么是人工神经网络第20-21页
     ·人工神经网络的结构第21-23页
     ·人工神经网络的学习方式第23-24页
     ·人工神经网络的特点第24页
     ·人工神经网络的应用第24-25页
   ·本文主要研究内容及创新点第25-27页
     ·主要研究内容第25页
     ·本文的创新点第25-27页
第二章 实验与分析第27-30页
   ·实验工艺流程第27页
   ·样品测试与微观分析第27-30页
     ·测试与分析仪器第27-28页
     ·密度测试第28页
     ·高频介电性能测试第28页
     ·微波介电性能测试第28-29页
     ·电容器频率特性测试第29页
     ·样品的微观分析第29-30页
第三章 BaO-TiO_2系的富钛区化合物第30-38页
   ·BaTi_2O_5的结构与性能第31页
   ·BaTi_5O_(11)的结构与性能第31-32页
   ·Ba_6Ti_(17)o_(40)和Ba_4Ti_(13)O_(30) 的结构与性能第32-33页
   ·BaTi_4O_9的结构与性能第33-34页
   ·Ba_2Ti_9O_(20)的结构与性能第34-38页
第四章 BaO-TiO_2-ZnO 系陶瓷结构与性能研究第38-60页
   ·Ti/Ba比对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第38-43页
     ·Ti/Ba比对BTZ系陶瓷密度的影响第38-40页
     ·Ti/Ba比对BTZ系陶瓷相组成的影响第40-42页
     ·Ti/Ba比对BTZ系陶瓷介电性能的影响第42-43页
   ·ZnO 对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第43-46页
     ·ZnO 对BTZ系陶瓷烧结温度和密度的影响第43-45页
     ·ZnO 对BTZ系陶瓷微观结构的影响第45页
     ·ZnO 对BTZ系陶瓷介电性能的影响第45-46页
   ·Nb_2O_5 对BTZ 系陶瓷结构和介电性能的影响第46-49页
     ·Nb_2O_5对BTZ系陶瓷相组成的影响第46-47页
     ·Nb_2O_5对BTZ系陶瓷介电性能的影响第47-49页
   ·SnO_2对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第49-53页
     ·SnO_2对BTZ系陶瓷烧结性能的影响第49-51页
     ·SnO_2对BTZ系统介电性能的影响第51-53页
   ·MnCO_3对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第53-56页
     ·MnCO_3对BTZ系陶瓷相对密度的影响第53-54页
     ·MnCO_3对BTZ系陶瓷介电性能的影响第54-56页
   ·玻璃对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第56-60页
     ·实验过程概述第56-57页
     ·玻璃对BTZ系陶瓷微观结构的影响第57页
     ·玻璃对BTZ系陶瓷相对密度的影响第57-58页
     ·玻璃对BTZ系陶瓷介电性能的影响第58-60页
第五章 BaO-TiO_2-ZnO 系陶瓷的工艺研究第60-72页
   ·预烧温度对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第60-64页
     ·预烧温度对BTZ系陶瓷相组成的影响第60-62页
     ·预烧温度对BTZ系陶瓷微观结构的影响第62-63页
     ·预烧温度对BTZ系陶瓷介电性能的影响第63-64页
   ·烧结温度对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第64-67页
     ·烧结温度对 BTZ 系陶瓷密度的影响第64页
     ·烧结温度对BTZ系陶瓷微观结构的影响第64-66页
     ·烧结温度对BTZ系陶瓷介电性能的影响第66-67页
   ·球磨时间对BTZ系陶瓷结构和介电性能的影响第67-69页
     ·球磨时间对BTZ系陶瓷粉体粒度分布的影响第67-68页
     ·球磨时间对BTZ系陶瓷粉体成分的影响第68页
     ·球磨时间对BTZ系陶瓷相对密度的影响第68-69页
     ·球磨时间对 BTZ系陶瓷介电性能的影响第69页
   ·BTZ 系陶瓷的介电性能及频率特性第69-72页
第六章 微波陶瓷介电性能的波导测试法第72-88页
   ·矩形波导及其工作模式第72-77页
     ·一般均匀波导的场分布第72-73页
     ·矩形波导的场分布第73-75页
     ·矩形波导的截止特性第75-76页
     ·矩形波导的 TE_(10)模第76-77页
   ·波导法的测试装置及其特性第77-80页
     ·由材料参数推导S参数第77-78页
     ·波导法测试装置的特性第78-80页
   ·复介电常数的求解第80-88页
     ·多值问题与厚度谐振问题第80-82页
     ·复介电常数的求解第82-85页
     ·最小二乘法的适用范围分析第85-88页
第七章 微波陶瓷的开式腔测试法及神经网络实现第88-105页
   ·开式腔测试装置的结构及其工作模式第88-90页
     ·开式腔谐振法的测试装置第88页
     ·开式腔的工作模式第88-90页
   ·开式腔谐振法的计算过程第90-93页
     ·开式腔谐振法的传统算法及插值算法第90-92页
     ·利用插值计算α和F(α, β)第92-93页
   ·介电常数与谐振频率的关系及经验公式第93-98页
     ·由谐振频率求介电常数第93-95页
     ·由介电常数求谐振频率第95-96页
     ·经验公式的计算精度分析第96-98页
   ·开式腔谐振法的神经网络实现第98-105页
     ·完全神经网络模型第99-102页
     ·部分神经网络模型第102-105页
第八章 结论第105-108页
参考文献第108-112页
发表论文和参加科研情况说明第112-114页
致谢第114页

论文共114页,点击 下载论文
上一篇:成纤维细胞活化蛋白在口腔鳞状细胞癌组织中的表达研究
下一篇:Ad Hoc网中多信道OLSR路由协议研究