摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 微波介电陶瓷的简介 | 第8-12页 |
1.1.1 微波的特性和应用 | 第8页 |
1.1.2 微波介质陶瓷的发展史和应用 | 第8-9页 |
1.1.3 微波介质陶瓷的分类 | 第9-10页 |
1.1.4 微波介质陶瓷的三大参数 | 第10-12页 |
1.2 高介电常数微波介质陶瓷研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 CaO-Li_2O-Ln_2O_3-TiO_2体系 | 第13页 |
1.2.2 BaO-Ln_2O_3-TiO_2体系 | 第13-14页 |
1.2.3 铅基钙钛矿体系 | 第14页 |
1.2.4 填满型钨青铜体系 | 第14-15页 |
1.3 课题的提出、研究意义和研究内容 | 第15-19页 |
1.3.1 高介电常数微波介质陶瓷的发展趋势 | 第15-17页 |
1.3.2 课题的提出、意义和研究内容 | 第17-19页 |
第二章 实验过程和测试手段 | 第19-24页 |
2.1 实验原料和实验器材 | 第19-20页 |
2.2 实验工艺 | 第20-22页 |
2.3 性能测试 | 第22-24页 |
2.3.1 密度测试 | 第22-23页 |
2.3.2 X-ray diffraction (XRD) | 第23页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM) | 第23页 |
2.3.4 1MHz下的介电性能测试 | 第23页 |
2.3.5 微波介电性能 | 第23-24页 |
第三章 制备工艺对Ca_2Bi_4Ti_5O_(18)陶瓷结构和介电性能的影响 | 第24-50页 |
3.1 Sr~(2+)离子掺杂对Ca_2Bi_4Ti_5O_(18)陶瓷结构和性能的影响 | 第24-35页 |
3.2 合成温度对Ca_(2-x)Sr_xBi_4Ti_5O_(18)(x=0、0.2、0.4 和 0.6)陶瓷试样介电性能的影响.28 | 第35-37页 |
3.3 二次球磨时间对Ca_(2-x)Sr_xBi_4Ti_5O_(18)(x=0、0.2、0.4 和 0.6)陶瓷试样介电性能的影响 | 第37-40页 |
3.4 保温时间对Ca_(2-x)Sr_xBi_4Ti_5O_(18)(x=0、0.2、0.4 和 0.6)陶瓷试样结构和介电性能的影响 | 第40-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 Ca_yBi_(y+2)Ti_(2y+1)O_(6y+6)(y=1、1.5 和 2.5)陶瓷的结构和介电性能 | 第50-65页 |
4.1 Ca_yBi_(y+2)Ti_(2y+1)O_(6y+6)(y=1、1.5 和 2.5)陶瓷的结构和介电性能 | 第50-63页 |
4.2 本章总结 | 第63-65页 |
第五章 全文总结与展望 | 第65-67页 |
5.1 总结 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
研究生期间科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |