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α-BZN介质陶瓷材料低温介电弛豫研究

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

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