摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 微波介质陶瓷在现代通信中的应用 | 第11页 |
1.2 微波介质陶瓷的介电性能影响因素 | 第11-15页 |
1.2.1 电介质的极化 | 第11-12页 |
1.2.2 微波介电性能评价指标 | 第12-15页 |
1.3 微波介质陶瓷的历史及发展趋势 | 第15-20页 |
1.3.1 微波介质陶瓷的历史 | 第15-16页 |
1.3.2 微波介质陶瓷的分类 | 第16-19页 |
1.3.3 微波介质陶瓷的发展趋势 | 第19-20页 |
1.4 课题的提出背景 | 第20页 |
1.5 本文的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 陶瓷样品的制备与性能测试 | 第22-26页 |
2.1 实验原料与设备 | 第22页 |
2.1.1 实验原料 | 第22页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第22页 |
2.2 材料的制备工艺流程 | 第22-24页 |
2.3 样品测试与表征 | 第24-26页 |
2.3.1 样品密度测试 | 第24页 |
2.3.2 样品结构分析 | 第24页 |
2.3.3 样品表面形貌分析 | 第24页 |
2.3.4 样品的微波介电性能测试 | 第24-26页 |
第三章 0.675CaTiO_3-0.325LaAlO_3(CTLA)陶瓷固相反应机理研究 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 不同合成路径对CTLA粉体预合成过程的影响 | 第26-29页 |
3.2.1 预烧过程中的反应机理分析 | 第26-28页 |
3.2.2 合成方式对预烧后粉体物相组成的影响 | 第28-29页 |
3.3 合成路径对CTLA陶瓷样品的结构与微波介电性能的影响 | 第29-32页 |
3.3.1 合成路径对CTLA固溶体形成过程的影响 | 第29-30页 |
3.3.2 合成路径对CTLA样品致密度的及表面形貌的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 合成路径对CTLA样品微波介电性能的影响 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 (1-x)CaTiO_3-xLaAlO_3系陶瓷的微波介电性能研究 | 第33-40页 |
4.1 (1-x)CaTiO_3-xLaAlO_3陶瓷的制备及性能测试 | 第33-34页 |
4.2 LaAlO_3含量对(1-x)CaTiO_3-xLaAlO_3陶瓷物相的影响 | 第34-35页 |
4.3 烧结温度对(1-x) CaTiO_3-xLaAlO_3样品表面形貌及微波介电性能的影响 | 第35-37页 |
4.4 LaAlO_3含量对(1-x) CaTiO_3-xLaAlO_3样品微波介电性能的影响 | 第37-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 0.67CaTiO_3-0.33LaAlO_3(CTLA)陶瓷的低温烧结特性研究 | 第40-49页 |
5.1 引言 | 第40-41页 |
5.2 实验 | 第41页 |
5.3 CTLA陶瓷的低温烧结特性研究 | 第41-47页 |
5.3.1 LBS含量对CTLA样品物相的影响 | 第41-42页 |
5.3.2 LBS含量对CTLA样品致密度的影响 | 第42-43页 |
5.3.3 LBS含量对CTLA样品表面形貌的影响 | 第43-44页 |
5.3.4 LBS含量对CTLA样品微波介电性能的影响 | 第44-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-49页 |
第六章 全文总结与展望 | 第49-51页 |
6.1 全文总结 | 第49-50页 |
6.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
附录 攻读硕士期间发表论文 | 第56页 |