摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·铁氧体的发展 | 第9-10页 |
·微波铁氧体的应用 | 第10-11页 |
·微波铁氧体材料的常规制备 | 第11-12页 |
·低温共烧铁氧体的应用 | 第12-15页 |
·叠层片式化进程 | 第12-13页 |
·叠层片式化制作工艺 | 第13-14页 |
·叠层片式化对铁氧体粉料的要求 | 第14-15页 |
·本论文的研究意义及方案 | 第15-16页 |
·研究意义 | 第15页 |
·研究目标 | 第15页 |
·研究方案 | 第15-16页 |
第二章 理论基础 | 第16-36页 |
·尖晶石铁氧体的晶体结构和物理磁性 | 第16-18页 |
·尖晶石铁氧体的磁晶各向异性 | 第18-22页 |
·尖晶石铁氧体中的超交换作用与居里温度 | 第22-25页 |
·尖晶石铁氧体中的超交换作用 | 第22-25页 |
·尖晶石铁氧体的居里温度 | 第25页 |
·尖晶石铁氧体的磁化曲线和磁化机制 | 第25-30页 |
·磁化曲线和磁滞回线 | 第25-26页 |
·技术磁化机制 | 第26页 |
·磁化曲线的数学模型 | 第26-27页 |
·剩余磁化强度 | 第27-29页 |
·剩磁比R | 第29-30页 |
·Li 微波铁氧体的旋磁性 | 第30-33页 |
·磁化强度的一致进动和铁磁共振 | 第30-31页 |
·铁磁共振线宽ΔH | 第31-33页 |
·应用微波铁氧体材料的器件及其工作原理 | 第33-36页 |
第三章 实验方法与过程 | 第36-42页 |
·工艺流程 | 第36-37页 |
·溶胶凝胶法制备工艺流程 | 第36页 |
·机械球磨法制备工艺流程 | 第36-37页 |
·试验用原材料 | 第37-38页 |
·试验用设备 | 第38页 |
·样品制备 | 第38-42页 |
·配料 | 第38-40页 |
·溶胶 | 第40页 |
·凝胶 | 第40页 |
·球磨 | 第40-41页 |
·精细球磨 | 第41页 |
·热处理和预烧 | 第41页 |
·干燥成粉 | 第41-42页 |
第四章 实验结果和分析 | 第42-58页 |
·溶胶凝胶法制备Li 系铁氧体低温粉的实验结果与分析 | 第42-49页 |
·Bi_20_3 添加量对烧结温度和性能的影响 | 第42-43页 |
·x 射线衍射谱及粉料粒度 | 第43-44页 |
·致密化和晶粒生长过程(SEM 分析) | 第44-46页 |
·Sol-Gel 法LiZn、LiZnTi 和LiMgZn 系铁氧体材料性能 | 第46-48页 |
·溶胶凝胶法制备材料的烧结特性 | 第48-49页 |
·氧化物法制备低温烧结Li 系铁氧体的实验结果及讨论 | 第49-55页 |
·球磨时间与粒度及比表面积的关系 | 第49-50页 |
·收缩率η、相对磁化强度随预烧温度的变化和x 射线衍射分析 | 第50-52页 |
·氧化物法缺铁量实验 | 第52页 |
·氧化物法氧气烧结与tgδε的关系 | 第52-53页 |
·氧化物法低温烧结LiZn 铁氧体的x 射线分析结果 | 第53页 |
·氧化物法的低温烧结特性 | 第53-54页 |
·氧化物法LiTiZn 的低温烧结特性比较 | 第54-55页 |
·溶胶凝胶法与氧化物法的比较 | 第55-56页 |
·材料性能比较 | 第55-56页 |
·Sol-Gel 法与氧化物法低温烧结材料的显微结构比较 | 第56页 |
·分析结论 | 第56-58页 |
第五章 低温烧结Li 铁氧体的仿真应用研究 | 第58-63页 |
·全铁氧体基板传输特性研究 | 第58-60页 |
·应用6-18GHz 超宽带环行器仿真研究 | 第60-63页 |
第六章 数据库应用—Li 铁氧体配方设计及数据平台 | 第63-74页 |
·主界面 | 第63页 |
·“原材料配方及计算”界面 | 第63-67页 |
·“尖晶石原材料”界面 | 第64-65页 |
·“尖晶石配方计算”界面 | 第65-66页 |
·“尖晶石Ms、Tc 计算对比”界面 | 第66-67页 |
·“报表一览”界面 | 第67-68页 |
·“离子取代曲线”报表 | 第68-69页 |
·对项目的编程 | 第69-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第七章 总结和展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-77页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第77-78页 |