摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
·陶瓷概述 | 第9-10页 |
·介质陶瓷的性能指标 | 第10-15页 |
·相对介电常数 | 第10-11页 |
·品质因子 | 第11-13页 |
·谐振频率温度系数 | 第13-15页 |
·低温共烧介质陶瓷的探索 | 第15-17页 |
·低温共烧机制 | 第15-16页 |
·低温共烧途径 | 第16-17页 |
·Bi_2O_3-ZnO-Nb_2O_5体系的发展历程 | 第17-21页 |
·论文的主要内容 | 第21-22页 |
2 陶瓷的制备与表征 | 第22-27页 |
·制备工艺 | 第22-25页 |
·配料 | 第23页 |
·球磨 | 第23页 |
·预烧 | 第23-24页 |
·造粒和排粘 | 第24页 |
·烧结 | 第24-25页 |
·被银 | 第25页 |
·表征方法 | 第25-27页 |
·相对密度 | 第25页 |
·电阻率 | 第25-26页 |
·介电性能 | 第26页 |
·相结构 | 第26页 |
·扫描电镜(SEM)形貌 | 第26-27页 |
3 A 位离子替代对α-BZN 性能的影响 | 第27-56页 |
·Er~(3+)离子 A 位替代 | 第27-39页 |
·组分设计 | 第27-28页 |
·烧结与结构 | 第28-31页 |
·介电性能分析 | 第31-37页 |
·结晶化学特性 | 第37-39页 |
·Y~(3+)离子 A 位替代 | 第39-45页 |
·组分设计 | 第39页 |
·烧结与结构 | 第39-41页 |
·介电性能分析 | 第41-44页 |
·结晶化学特性 | 第44-45页 |
·La~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Sc~(3+)离子 A 位替代 | 第45-54页 |
·组分设计 | 第45页 |
·烧结与结构 | 第45-49页 |
·介电性能分析 | 第49-52页 |
·结晶化学特性 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 B 位离子替代对α-BZN 性能的影响 | 第56-71页 |
·Ti~(4+)离子 B 位替代 | 第56-64页 |
·组分设计 | 第56页 |
·烧结与结构 | 第56-59页 |
·介电性能分析 | 第59-63页 |
·结晶化学特性 | 第63-64页 |
·Sn~(4+)、Zr~(4+)离子 B 位替代 | 第64-70页 |
·组分设计 | 第64页 |
·烧结与结构 | 第64-67页 |
·介电性能分析 | 第67-68页 |
·结晶化学特性 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
5 Fe~(3+)离子 A、B 位替代对α-BZN 性能的影响 | 第71-80页 |
·组分设计 | 第71页 |
·Fe~(3+)替代 Bi~(3+) | 第71页 |
·Fe~(3+)替代 Nb~(5+) | 第71页 |
·烧结与结构 | 第71-73页 |
·介电性能分析 | 第73-76页 |
·Fe~(3+)替代 Bi~(3+)样品介电性能分析 | 第73-74页 |
·Fe~(3+)替代 Nb~(5+)样品介电性能分析 | 第74-75页 |
·Fe~(3+)替代 Bi~(3+)、Nb~(5+)样品介电性能比较 | 第75-76页 |
·结晶化学特性 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |