首页--工业技术论文--电工技术论文--电工材料论文--电工陶瓷材料论文

巨介电系数CaCu3Ti4O12陶瓷材料的掺杂改性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 前言第11页
    1.2 电介质基础理论第11-19页
        1.2.1 电介质基本概念第11-14页
        1.2.2 Debye 弛豫第14-18页
        1.2.3 Maxwell–Wagner 弛豫第18-19页
    1.3 巨介电材料 CaCu_3Ti_4O_(12)概况第19-27页
        1.3.1 CaCu_3Ti_4O_(12)的晶体结构及其巨介电特性第20-21页
        1.3.2 CaCu_3Ti_4O_(12)巨介电特性机理第21-22页
        1.3.3 CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷的压敏模型第22-25页
        1.3.4 CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷掺杂研究进展第25-27页
    1.4 本文主要研究内容第27-28页
第二章 CCTO 陶瓷的制备及测试方法第28-46页
    2.1 样品制备第28-32页
        2.1.1 原料、仪器及设备第28-29页
        2.1.2 样品制备工艺第29-32页
    2.2 样品表征及性能测试第32-46页
        2.2.1 密度测量第32-33页
        2.2.2 物相分析第33页
        2.2.3 微观形貌分析第33页
        2.2.4 电学性能测试第33-34页
        2.2.5 阻抗谱及四个阻抗相关函数第34-46页
第三章 Nd 掺杂对 CCTO 陶瓷电性能的影响第46-53页
    3.1 实验结果与讨论第46-52页
        3.1.1 密度分析第46页
        3.1.2 晶相成分第46-47页
        3.1.3 微观形貌分析第47-49页
        3.1.4 电压非线性特性分析第49页
        3.1.5 介电性能分析第49-51页
        3.1.6 阻抗谱分析第51-52页
    3.2 本章小结第52-53页
第四章 Y 掺杂对 CCTO 陶瓷电性能的影响第53-66页
    4.1 实验结果与讨论第53-65页
        4.1.1 密度分析第53-54页
        4.1.2 晶相成分第54页
        4.1.3 微观形貌分析第54-57页
        4.1.4 电压非线性特性分析第57-58页
        4.1.5 介电性能分析第58-60页
        4.1.6 阻抗谱分析第60-65页
    4.2 本章小结第65-66页
第五章 Nb 掺杂对 CCTO 陶瓷电性能的影响第66-76页
    5.1 实验结果与讨论第66-74页
        5.1.1 密度分析第66页
        5.1.2 晶相成分第66-67页
        5.1.3 微观形貌分析第67-69页
        5.1.4 电压非线性特性分析第69-70页
        5.1.5 介电性能分析第70-71页
        5.1.6 阻抗谱分析第71-74页
    5.2 本章小结第74-76页
全文总结第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:A公司印度电力设备市场竞争策略研究
下一篇:ZnO压敏电阻器制备过程对电性能的影响