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高介电低损耗玻璃陶瓷材料的制备及介电性能研究

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

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