摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 钛酸钡的结构性能及应用 | 第11-13页 |
1.2 多层陶瓷电容器(MLCC) | 第13-16页 |
1.2.1 MLCC的结构及应用 | 第13-14页 |
1.2.2 MLCC材料的种类及其发展趋势 | 第14-16页 |
1.3 钛酸钡制备方法概述 | 第16-17页 |
1.4 水热合成法 | 第17-19页 |
1.4.1 水热合成钛酸钡粉体的反应机理 | 第17-18页 |
1.4.2 钛酸钡粉体的水热合成 | 第18-19页 |
1.5 国内外钛酸钡生产状况 | 第19-20页 |
1.6 选题背景及意义 | 第20页 |
1.7 课题研究内容 | 第20-22页 |
第2章 钛酸四丁酯为钛源水热合成钛酸钡粉体的工艺研究 | 第22-49页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-25页 |
2.2.1 实验原料及设备 | 第22-23页 |
2.2.2 实验步骤 | 第23-24页 |
2.2.3 表征方法 | 第24-25页 |
2.2.3.1 X射线衍射光谱 | 第24页 |
2.2.3.2 拉曼光谱 | 第24-25页 |
2.2.3.3 傅里叶红外光谱 | 第25页 |
2.2.3.4 形貌分析 | 第25页 |
2.2.3.5 粒度分布 | 第25页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第25-47页 |
2.3.1 反应时间对合成钛酸钡粉体的影响 | 第25-29页 |
2.3.2 反应温度对合成钛酸钡粉体的影响 | 第29-33页 |
2.3.3 不同钡钛比对合成钛酸钡粉体的影响 | 第33-36页 |
2.3.4 钛酸四丁酯水解对合成钛酸钡粉体的影响 | 第36-40页 |
2.3.5 钡浓度对合成钛酸钡粉体的影响 | 第40-42页 |
2.3.6 乙醇用量对合成钛酸钡粉体的影响 | 第42-45页 |
2.3.7 Cl~-对合成钛酸钡粉体的影响 | 第45-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 不同热处理温度下钛酸钡性质的变化 | 第49-56页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验部分 | 第49-50页 |
3.2.1 实验原料及设备 | 第49页 |
3.2.2 实验步骤 | 第49页 |
3.2.3 表征方法 | 第49-50页 |
3.2.3.1 X射线衍射光谱 | 第49页 |
3.2.3.2 傅里叶红外光谱 | 第49页 |
3.2.3.3 差示扫描量热分析(DSC) | 第49页 |
3.2.3.4 钛酸钡粉体中的钡钛比分析 | 第49-50页 |
3.2.3.5 形貌分析 | 第50页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第50-54页 |
3.3.1 热处理后钛酸钡粉体的XRD分析 | 第50-51页 |
3.3.2 热处理后钛酸钡粉体的FT-IR分析 | 第51-52页 |
3.3.3 热处理后钛酸钡粉体的DSC分析 | 第52页 |
3.3.4 热处理后钛酸钡粉体的形貌及元素分析 | 第52-54页 |
3.4 热处理后不同钛酸钡粉体的性质比较 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 二氧化钛为钛源水热合成钛酸钡粉体的研究 | 第56-67页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 实验原料及设备 | 第56页 |
4.2.2 实验步骤 | 第56页 |
4.2.3 表征方法 | 第56-57页 |
4.2.3.1 X射线衍射光谱 | 第56页 |
4.2.3.2 拉曼光谱 | 第56-57页 |
4.2.3.3 傅里叶红外光谱 | 第57页 |
4.2.3.4 形貌分析 | 第57页 |
4.2.3.5 粉体元素分析 | 第57页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 不同钡钛比对钛酸钡粉体形成的影响 | 第57-59页 |
4.3.2 不同钡浓度对钛酸钡粉体形成的影响 | 第59-61页 |
4.3.3 不同反应温度对钛酸钡粉体形成的影响 | 第61-63页 |
4.3.4 不同反应时间对钛酸钡粉体形成的影响 | 第63-65页 |
4.4 空心碗状形貌钛酸钡粉体形成机理分析 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 全文总结 | 第67-69页 |
5.1 实验结论 | 第67-68页 |
5.2 创新点 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77页 |