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Li2MgTiO4基陶瓷材料的制备及其微波介电性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 微波介质陶瓷发展的历史及研究现状第11-13页
        1.2.1 发展历史第11-12页
        1.2.2 研究现状第12-13页
    1.3 微波介质陶瓷的分类第13页
    1.4 微波介质陶瓷的响应机制及原理第13-18页
    1.5 微波介质的介电特性第18-21页
        1.5.1 介电常数第18-19页
        1.5.2 品质因数第19-20页
        1.5.3 频率温度系数第20-21页
    1.6 微波介质陶瓷的应用第21-22页
    1.7 选题意义和主要研究内容第22-23页
第二章 实验过程与性能表征第23-33页
    2.1 实验思路第23页
    2.2 实验样品的制备第23-27页
        2.2.1 实验原料第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25页
        2.2.3 工艺流程第25-27页
    2.3 样品的微波介电性能测试第27-29页
        2.3.1 测试设备第28页
        2.3.2 测试原理第28-29页
    2.4 非电学性能表征第29-33页
        2.4.1 密度第30页
        2.4.2 XRD第30-32页
        2.4.3 SEM第32-33页
第三章 CaTiO_3添加剂对于Li_2MgTiO_4陶瓷微波介电性能的影响第33-43页
    3.1 实验第33-34页
    3.2 LMT+xwt.%CaTiO_3(x=0,5–9)复合陶瓷的结构与性能第34-42页
        3.2.1 LMT+xwt.%CaTiO_3(x=0,5–9)复合陶瓷的晶体结构第34-38页
        3.2.2 LMT+xwt.%CaTiO_3(x=0,5–9)复合陶瓷的介电性能第38-42页
    3.3 总结第42-43页
第四章 离子取代对Li_2MgTiO_4陶瓷性能影响的研究第43-64页
    4.1 Li离子非化学计量比对Li_2MgTiO_4陶瓷性能影响的研究第43-49页
        4.1.1 实验过程第43-44页
        4.1.2 Li_(2+x)MgTiO_4(x=0.00,0.04,0.08,0.12)陶瓷的结构与性能第44-49页
            4.1.2.1 Li_(2+x)MgTiO_4(x=0.0,0.04,0.08,0.12)陶瓷的结构第44-46页
            4.1.2.2 Li_(2+x)MgTiO_4(x=0.0,0.04,0.08,0.12)陶瓷介电性能第46-49页
        4.1.3 结论第49页
    4.2 B位离子部分取代对于Li_2Mg_(0.95)R_(0.05)TiO_4陶瓷性能影响的研究第49-56页
        4.2.1 实验过程第50页
        4.2.2 Li_2Mg_(0.95)R_(0.05)TiO_4(R=Cu,Zn,Co,Mn)陶瓷的结构与性能第50-56页
            4.2.2.1 Li_2Mg_(0.95)R_(0.05)TiO_4(R=Cu,Zn,Co,Mn)陶瓷的结构第50-54页
            4.2.2.2 Li_2Mg_(0.95)R_(0.05)TiO_4(R=Cu,Zn,Co,Mn)陶瓷介电性能第54-56页
        4.2.3 结论第56页
    4.3 C位离子的部分取代对于Li_2MgTi_(0.95)R_(0.05)O_4陶瓷性能影响的研究第56-64页
        4.3.1 实验过程第56-57页
        4.3.2 Li_2MgTi_(0.95)R_(0.05)O_4(R=Zr,Sn,Mn,Cu)陶瓷的结构与性能第57-62页
            4.3.2.1 Li_2MgTi_(0.95)R_(0.05)O_4(R=Zr,Sn,Mn,Cu)陶瓷的结构第57-60页
            4.3.2.2 Li_2MgTi_(0.95)R_(0.05)O_4(R=Zr,Sn,Mn,Cu)陶瓷介电性能第60-62页
        4.3.3 结论第62-64页
第五章 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士期间取得的研究成果第70页

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