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钛酸锶钡基移相器材料的制备及其性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 移相器材料概述第12-15页
        1.1.1 相控阵雷达的研究背景及应用第12-13页
        1.1.2 移相器分类第13-15页
    1.2 BST陶瓷材料的结构及移相机理第15-20页
        1.2.1 BST的晶体结构第15-16页
        1.2.2 BST的移相机理第16-17页
        1.2.3 钛酸锶钡(BST)材料的性能要求第17-20页
    1.3 BST基移相器材料的研究现状第20-23页
        1.3.1 钛酸锶钡(BST)材料的研究方法第20-21页
        1.3.2 钛酸锶钡(BST)材料的改性研究第21-23页
    1.4 本课题的研究目标及主要研究内容第23-25页
        1.4.1 研究目标第23页
        1.4.2 研究内容第23-25页
第二章 固相法制备BST陶瓷及其烧结工艺探究第25-38页
    2.1 材料的合成与制备第25-29页
        2.1.1 实验所用原料及其纯度第25页
        2.1.2 固相合成工艺流程第25-27页
        2.1.3 固相烧结机理第27-29页
    2.2 测试方法第29-32页
        2.2.1 微观形貌及结构测试第29页
        2.2.2 介电测试第29-31页
        2.2.3 铁电测试第31-32页
    2.3 BST陶瓷材料的烧结工艺探究第32-37页
        2.3.1 烧结温度对BST陶瓷性能的影响第32-35页
        2.3.2 保温时间对BST陶瓷性能的影响第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 低介电常数BST陶瓷的制备及其性能研究第38-54页
    3.1 引言第38页
    3.2 Ba_xSr_(1-x)TiO_3 (BST) 陶瓷材料的研究第38-46页
        3.2.1 实验过程第38-39页
        3.2.2 不同组分的BST陶瓷微观形貌及结构分析第39-42页
        3.2.3 不同组分的BST陶瓷的性能分析第42-46页
    3.3 BST-MgO复合陶瓷材料的研究第46-53页
        3.3.1 实验过程第47页
        3.3.2 BST-MgO复合陶瓷微观形貌与相结构分析第47-49页
        3.3.3 BST-MgO复合陶瓷介电性能分析第49-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 BST陶瓷材料的掺杂改性研究第54-77页
    4.1 引言第54页
    4.2 CuO掺杂对BST-MgO陶瓷结构及电学性能的影响第54-61页
        4.2.1 实验过程第54-55页
        4.2.2 CuO掺杂对BST-MgO陶瓷微观形貌及相结构的影响第55-58页
        4.2.3 CuO掺杂对BST-MgO陶瓷性能的影响第58-61页
    4.3 MnO2掺杂对BST-MgO陶瓷结构及电学性能的影响第61-67页
        4.3.1 实验过程第61-62页
        4.3.2 MnO_2掺杂对BST-MgO陶瓷微观形貌及结构的影响第62-64页
        4.3.3 MnO_2掺杂对BST-MgO陶瓷电学性能的影响第64-67页
    4.4 CuO与MnO2共掺对BST-MgO陶瓷结构及电学性能的影响第67-75页
        4.4.1 实验过程第67-68页
        4.4.2 CuO与MnO_2共掺对BST-MgO微观形貌及相结构的影响第68-70页
        4.4.3 CuO与MnO_2共掺对BST-MgO电学性能的影响第70-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 总结与展望第77-79页
    5.1 全文总结第77-78页
    5.2 展望第78-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间发表(录用)论文情况第86页

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