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Ruddlesden-Popper型微波介质陶瓷的结构和性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-41页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 微波介质陶瓷第12-31页
        1.2.1 微波介质陶瓷的发展历史第12-13页
        1.2.2 微波介质陶瓷的性能指标及调控第13-26页
        1.2.3 微波介电性能的测试方法第26-29页
        1.2.4 微波介质陶瓷体系分类及应用领域第29-31页
        1.2.5 微波介质陶瓷的发展趋势第31页
    1.3 Ruddlesden-Popper层状钙钛矿结构第31-38页
        1.3.1 层状钙钛矿结构第31-32页
        1.3.2 Ruddlesden-Popper层状钙钛矿的结构特性第32-36页
        1.3.3 Ruddlesden-Popper层状钙钛矿的物理特性第36-37页
        1.3.4 层状钙钛矿结构微波介质陶瓷体系第37-38页
    1.4 课题的提出与研究内容第38-41页
第二章 B位(Zn_(0.5)Ti_(0.5))~(3+)置换对SrLaAlO_4陶瓷结构和微波介电性能的影响第41-59页
    2.1 前言第41-42页
    2.2 试样制备与表征第42-48页
        2.2.1 陶瓷的制备第42页
        2.2.2 样品致密度测试第42-43页
        2.2.3 物相分析和晶体结构精修第43页
        2.2.4 微结构的观察第43-44页
        2.2.5 拉曼光谱测试第44-45页
        2.2.6 红外反射光谱测试第45页
        2.2.7 红外反射光谱分析第45-48页
        2.2.8 微波介电性能测试第48页
    2.3 实验结果与讨论第48-58页
        2.3.1 烧结特性与晶粒形貌第48-50页
        2.3.2 晶体结构精修第50-54页
        2.3.3 微波介电性能第54-58页
    2.4 结论第58-59页
第三章 Sr_2LaAlTiO_7:具有优异微波介电性能的新型R-P结构化合物第59-71页
    3.1 前言第59-60页
    3.2 试样制备与测试第60页
    3.3 实验结果与讨论第60-69页
        3.3.1 制备工艺及物相分析第60-62页
        3.3.2 结构和微结构分析第62-65页
        3.3.3 微波介电性能第65-67页
        3.3.4 红外反射光谱分析第67-69页
    3.4 结论第69-71页
第四章 具有中介电常数和超低介电损耗的Sr_(n+1)Ti_nO_(3n+1)(n=1,2)微波介质陶瓷第71-77页
    4.1 前言第71-72页
    4.2 试样制备与测试第72页
    4.3 实验结果与讨论第72-76页
        4.3.1 相组成与微结构分析第72-74页
        4.3.2 微波介电性能第74-76页
    4.4 结论第76-77页
第五章 添加B_2O_3对Ca_(1.15)Sm_(0.85)Al_(0.85)Ti_(0.15)O_4陶瓷烧结特性和微波介电性能的影响第77-87页
    5.1 前言第77-78页
    5.2 试样制备与测试第78页
    5.3 实验结果与讨论第78-85页
        5.3.1 烧结特性及相组成第78-80页
        5.3.2 微结构分析第80-83页
        5.3.3 微波介电性能第83-85页
    5.4 结论第85-87页
第六章 添加B_2O_3对(Sr_(0.6)Ca_(0.4))LaAlO_4陶瓷烧结特性和微波介电性能的影响第87-93页
    6.1 前言第87页
    6.2 试样制备与测试第87页
    6.3 实验结果与讨论第87-91页
        6.3.1 烧结特性和物相分析第87-89页
        6.3.2 微结构分析第89-90页
        6.3.3 微波介电性能第90-91页
    6.4 结论第91-93页
第七章 总结第93-95页
参考文献第95-111页
致谢第111-113页
作者简历第113-115页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他科研成果第115-116页

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