摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 介电材料性能表征 | 第11-12页 |
1.2.1 介电常数 | 第11页 |
1.2.2 介电损耗 | 第11-12页 |
1.3 高储能密度介电材料 | 第12-13页 |
1.3.1 烧结陶瓷介电材料 | 第12-13页 |
1.3.2 聚合物介电材料 | 第13页 |
1.3.3 玻璃陶瓷介电材料 | 第13页 |
1.4 介电玻璃陶瓷研究现状 | 第13-16页 |
1.4.1 钛酸盐基玻璃陶瓷研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 铌酸盐基玻璃陶瓷研究现状 | 第15-16页 |
1.5 选题的目的与意义 | 第16-17页 |
1.6 选题研究内容 | 第17-18页 |
2 BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5玻璃陶瓷体系的制备与测试 | 第18-21页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 玻璃陶瓷的制备和测试方法 | 第18-21页 |
2.2.1 BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5玻璃陶瓷的制备 | 第18-19页 |
2.2.2 BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5玻璃陶瓷的测试 | 第19-21页 |
3 BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5玻璃陶瓷体系的制备及组分调整 | 第21-43页 |
3.1 BaO-SrO-PbO-TiO2-SiO_2-Nb_2O_5玻璃陶瓷体系介电性能初始探索 | 第21-23页 |
3.1.1 玻璃基质差热分析 | 第21-22页 |
3.1.2 2.5BaO-18.5SrO-8.5PbO-8TiO_2-22SiO_2-20Nb_2O_5体系玻璃陶瓷的XRD图谱 | 第22-23页 |
3.1.3 结晶温度对2.5BaO-18.5SrO-8.5PbO-8TiO_2-22SiO_2-20Nb_2O_5体系玻璃陶瓷介电性能的影响 | 第23页 |
3.2 SiO_2含量对BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5体系玻璃陶瓷介电性能的影响 | 第23-33页 |
3.2.1 XRD衍射分析 | 第23-25页 |
3.2.2 体系玻璃陶瓷微观形貌分析 | 第25-26页 |
3.2.3 介电性能分析 | 第26-29页 |
3.2.4 漏电流密度分析 | 第29页 |
3.2.5 极化性能分析 | 第29-30页 |
3.2.6 不同SiO_2含量玻璃陶瓷对晶化动力的影响 | 第30-33页 |
3.3 TiO_2含量对BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5体系玻璃陶瓷介电性能的影响 | 第33-42页 |
3.3.1 XRD衍射分析 | 第34-35页 |
3.3.2 微观形貌分析 | 第35-36页 |
3.3.3 介电性能分析 | 第36-39页 |
3.3.4 漏电流密度分析 | 第39-40页 |
3.3.5 不同TiO_2含量玻璃陶瓷对晶化动力的影响 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 Al_2O_3添加对BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5体系玻璃陶瓷介电性能和微观结构的影响 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 玻璃的DTA分析 | 第44页 |
4.3 不同Al_2O_3添加量玻璃陶瓷XRD衍射分析 | 第44-45页 |
4.4 不同Al_2O_3添加量玻璃陶瓷介电性能分析 | 第45-50页 |
4.4.1 介电常数和介电损耗 | 第45-48页 |
4.4.2 漏电流密度 | 第48-49页 |
4.4.3 极化特性 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
5 稀土氧化物添加对BaO-SrO-PbO-TiO_2-SiO_2-Nb_2O_5体系玻璃陶瓷介电性能和微观结构的影响 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 不同稀土氧化物添加对玻璃陶瓷物相组成与微观形貌的影响 | 第51-55页 |
5.3 不同稀土氧化物添加对玻璃陶瓷介电性能的影响 | 第55-59页 |
5.3.1 介电常数和介电损耗 | 第55-57页 |
5.3.2 漏电流密度 | 第57-58页 |
5.3.3 极化特性 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |