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包裹法制备BaTiO3基半导体陶瓷电容器

摘要第3-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 BaTiO_3的微观结构及电性能第11-17页
        1.2.1 BaTiO_3的微观结构第11-14页
        1.2.2 BaTiO_3晶体的铁电畴结构第14-16页
        1.2.3 BaTiO_3陶瓷的电性能第16-17页
    1.3 BaTiO_3的介电特性及掺杂改性第17-24页
        1.3.1 居里区与相变扩张第17-19页
        1.3.2 铁电陶瓷的展宽效应第19-20页
        1.3.3 铁电陶瓷的移动效应第20-21页
        1.3.4 BaTiO_3的损耗与击穿第21页
        1.3.5 BaTiO_3掺杂离子选择的简单原理第21-22页
        1.3.6 稀土离子的掺杂位置与原理第22-24页
    1.4 半导体陶瓷电容器的原理及性能第24-28页
        1.4.1 半导体陶瓷电容器第24页
        1.4.2 工艺简述与瓷体结构第24-26页
        1.4.3 BaTiO_3表面型陶瓷电容器的电性第26-28页
    1.5 BaTiO_3粉体制造技术第28-32页
        1.5.1 BaTiO_3粉体制备法简图第28-29页
        1.5.2 BaTiO_3合成方法简单介绍第29-31页
        1.5.3 小结第31-32页
    1.6 课题的提出与研究内容第32-33页
第二章 实验工艺及测试第33-39页
    2.1 实验的工艺及过程第33-35页
        2.1.1 实验原料第33页
        2.1.2 实验所用仪器及设备第33-34页
        2.1.3 原料液的配制第34页
        2.1.4 粉体的合成过程第34-35页
    2.2 电性能测试及微观分析第35-37页
        2.2.1 样品电性能的测试第35-37页
        2.2.2 瓷料的微观分析第37页
    2.3 工艺流程图第37-39页
第三章 粉体的测试与分析第39-46页
    3.1 粉体的粒度测试与分析第39-42页
        3.1.1 粉体的粒度测试结果第39-41页
        3.1.2 粉体的粒度测试结果分析第41-42页
    3.2 部分粉体的XRD图谱与分析第42-45页
        3.2.1 部分粉体的XRD图谱第42-44页
        3.2.2 粉体的XRD分析结果与讨论第44-45页
    3.3 小结第45-46页
第四章 烧结工艺及Nd~(3+)掺杂对瓷片电性能的影响第46-60页
    4.1 烧结工艺及对本征瓷片电性能的影响第46-48页
        4.1.1 不同温度烧结后的瓷片电性能测试与分析结果第46-48页
        4.1.2 结果与讨论第48页
    4.2 Nd~(3+)掺杂浓度对瓷片电性能的影响第48-54页
        4.2.1 不同浓度Nd~(3+)掺杂的瓷片电性能测试与分析结果第48-51页
        4.2.2 结果与讨论第51-54页
    4.3 两种配方对瓷片电性能的影响第54-59页
        4.3.1 样品电性能测试及分析结果第54-58页
        4.3.2 结果与讨论第58-59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 zr~(4+)、Mn~(2+)掺杂对陶瓷电容器电性能的影响第60-71页
    5.1 Zr~(4+)掺杂对BaTiO_3基半导体陶瓷电容器电性能的影响第60-63页
        5.1.1 Zr~(4+)掺杂BaTiO_3的电性能测试与分析结果第60-62页
        5.1.2 结果与讨论第62-63页
    5.2 Mn~(2+)掺杂对BaTiO_3基半导体陶瓷电容器电性能的影响第63-70页
        5.2.1 Mn~(2+)掺杂BaTiO_3的电性能测试与分析结果第63-69页
        5.2.2 结果与讨论第69-70页
    5.3 小结第70-71页
第六章 Nd~(3+)与Sm~(3+)或Er~(3+)共掺杂对瓷片电性能的影响第71-79页
    6.1 Nd~(3+)与Sm~(3+)或Er~(3+)共掺杂对瓷片电性能测试与分析结果第71-76页
        6.1.1 Sm~(3+)、Er~(3+)与Nd~(3+)共掺杂瓷片的电性能第71-73页
        6.1.2 样品的金相照片第73-74页
        6.1.3 样品XRD分析结果第74-75页
        6.1.4 样品还原再氧化处理之后的电性能第75-76页
    6.2 结果与讨论第76-78页
    6.3 小结第78-79页
第七章 结论与展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
参考文献第81-88页
致谢第88-89页
附录A (攻读硕士期间发表的论文)第89页

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