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脉冲功率电容器储能陶瓷介质材料的高压特性研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 选题背景与意义第13-17页
        1.1.1 选题背景第13-15页
        1.1.2 脉冲功率系统分类第15-16页
        1.1.3 脉冲功率电容器的研究意义第16-17页
    1.2 国内外现状第17-22页
        1.2.1 PVDF体系有机聚合物第18-19页
        1.2.2 无碱玻璃体系与微晶玻璃体系第19-20页
        1.2.3 介质陶瓷体系第20-22页
        1.2.4 目前存在的问题第22页
    1.3 论文选题与研究内容第22-25页
第二章 相关理论、实验方法与测试表征第25-43页
    2.1 相关理论第25-32页
        2.1.1 电容储能基本原理第25-26页
        2.1.2 极化机理第26-28页
        2.1.3 损耗机理第28-29页
        2.1.4 击穿机理第29-30页
        2.1.5 储能密度的影响因素第30-32页
    2.2 实验方法第32-36页
        2.2.1 固相法第32-33页
        2.2.2 溶胶-凝胶法第33-34页
        2.2.3 MLCC工艺控制第34-36页
    2.3 测试表征第36-43页
        2.3.1 微观结构特性表征第36-37页
        2.3.2 热力学表征第37-38页
        2.3.3 介电性能表征第38-39页
        2.3.4 储能密度测试第39-43页
第三章 BaTiO_3-BiMO_3体系介电性能研究第43-89页
    3.1 本章引言第43-44页
    3.2 BaTiO_3-BiMO_3体系结构及介电特性的影响第44-67页
        3.2.1 BiYO_3掺杂对BaTiO_3体系结构及介电特性的影响第45-53页
        3.2.2 晶粒尺寸对 0.8BaTiO_3-0.2BYO_3体系结构及介电特性的影响第53-58页
        3.2.3 不同M元素掺杂对BaTiO_3-BiMO_3体系结构及介电特性的影响第58-67页
    3.3 BaTiO_3-MNbO_4体系结构及介电特性的影响第67-87页
        3.3.1 Bi/Nb对 0.95BaTiO_3-Bi_xNb_(0.05)O_(1.5x+0.125)体系结构及介电特性的影响第68-73页
        3.3.2 不同比例BiNbO_4共掺对BaTiO_3体系结构及介电特性的影响第73-80页
        3.3.3 不同M元素掺杂对BaTiO_3-MNbO_4体系结构及介电特性的影响第80-87页
    3.4 本章小结第87-89页
第四章 PLZST体系介电性能研究第89-105页
    4.1 本章引言第89-90页
    4.2 PLZST-BiYO_3体系结构及介电特性的影响第90-96页
    4.3 PLZST-BiNb O_4体系结构及介电特性的影响第96-104页
    4.4 本章小结第104-105页
第五章 TiO_2体系介电性能研究第105-149页
    5.1 本章引言第105-107页
    5.2 玻璃复合对纳米TiO_2介电储能特性的影响第107-126页
        5.2.1 不同Ti源对玻璃/TiO_2复合材料的介电储能特性的影响第107-115页
        5.2.2 不同玻璃对玻璃/TiO_2复合材料的介电储能特性的影响第115-120页
        5.2.3 不同合成方法对玻璃/TiO_2复合材料的介电储能特性的影响第120-126页
    5.3 Mn掺杂对TiO_2介电储能特性的影响第126-139页
    5.4 三五价共掺对TiO_2介电储能特性的影响第139-147页
    5.5 本章小结第147-149页
第六章 单层及多层电容器验证第149-169页
    6.1 本章引言第149-150页
    6.2 单层电容器验证——铁电体系第150-155页
    6.3 单层电容器验证——反铁电体系第155-159页
    6.4 单层电容器验证——线性介质体系第159-162页
    6.5 MLCC器件储能特性及测试方法验证第162-167页
        6.5.1 TiO_2体系MLCC器件性能研究第163-165页
        6.5.2 PLZST体系MLCC器件性能研究第165-167页
    6.6 本章小结第167-169页
第七章 总结与展望第169-172页
    7.1 全文总结第169-171页
    7.2 后续工作展望第171-172页
致谢第172-173页
参考文献第173-186页
攻读博士学位期间取得的研究成果第186-188页

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