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低介电常数微波介质陶瓷

Abstract第1-9页
摘要第9-11页
第一章 绪论第11-41页
 §1.1 引言第11页
 §1.2 微波介质谐振器第11-18页
  §1.2.1 应用背景第11-12页
  §1.2.2 基本原理第12-16页
  §1.2.3 性能要求第16-18页
 §1.3 微波介质陶瓷第18-26页
  §1.3.1 微波下的介电响应第18-23页
  §1.3.2 微波介质陶瓷体系与发展趋势第23-26页
 §1.4 低介电常数微波介质陶瓷第26-30页
  §1.4.1 Al_2O_3陶瓷第26-27页
  §1.4.2 Mg_2SiO_4橄榄石陶瓷第27-28页
  §1.4.3 MgAl_2O_4尖晶石陶瓷第28-29页
  §1.4.4 MgTiO_3-MgTi_2O_4陶瓷第29页
  §1.4.5 Y_2BaCuO_5陶瓷第29-30页
 §1.5 课题提出与研究内容第30-33页
 参考文献第33-41页
第二章 Ti-B位置换改性Mg_2SiO_4陶瓷微结构与微波介电性能第41-51页
 §2.1 前言第41页
 §2.2 试样制备与测试第41-43页
 §2.3 结果与讨论第43-47页
  §2.3.1 烧结特性第43页
  §2.3.2 相组成第43-45页
  §2.3.3 微结构第45页
  §2.3.4 微波介电性能第45-47页
 §2.4 结论第47-49页
 参考文献第49-51页
第三章 Mg_2SiO_4-Zn_2SiO_4体系陶瓷的微结构与微波介电性能第51-62页
 §3.1 前言第51页
 §3.2 试样制备与测试第51-52页
 §3.3 试验结果与讨论第52-59页
  §3.3.1 烧结特性第52页
  §3.3.2 相组成与晶体结构第52-57页
  §3.3.3 微结构第57-58页
  §3.3.4 微波介电性能第58-59页
 §3.4 结论第59-61页
 参考文献第61-62页
第四章 Mg/Si非化学计量对Mg_2SiO_4陶瓷微结构与微波介电性能的影响第62-73页
 §4.1 前言第62-63页
 §4.2 试样制备与测试第63-64页
 §4.3 试验结果与讨论第64-70页
  §4.3.1 烧结曲线第64-65页
  §4.3.2 相组成第65-69页
  §4.3.3 微结构第69页
  §4.3.4 微波介电性能第69-70页
 §4.4 结论第70-71页
 参考文献第71-73页
第五章 Y_2O_3改性Al_2O_3微波介质陶瓷第73-84页
 §5.1 前言第73-74页
 §5.2 试验制备与测试第74页
 §5.3 结果与讨论第74-80页
  §5.3.1 烧结特性第74-75页
  §5.3.2 相组成第75-77页
  §5.3.3 微结构第77-78页
  §5.3.4 微波介电性能第78-80页
 §5.4 结论第80-81页
 参考文献第81-84页
第六章 醇热法合成α-Al_2O_3粉体第84-96页
 §6.1 前言第84-85页
 §6.2 醇热反应系统构建第85-86页
 §6.3 试样制备与测试第86-87页
 §6.4 试验结果与讨论第87-92页
  §6.4.1 反应温度第87-88页
  §6.4.2 反应时间第88-89页
  §6.4.3 结晶习性与形貌第89-92页
 §6.5 结论第92-93页
 参考文献第93-96页
第七章 总结第96-98页
攻读博士学位期间发表论文清单第98-99页
致谢第99页

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