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 |