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氧化物电子陶瓷材料的微波处理研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-14页
第一章 绪论第14-38页
 1.1 陶瓷材料的微波处理研究第14-19页
  1.1.1 陶瓷材料的微波处理研究概况第14-18页
  1.1.2 我国陶瓷材料微波处理研究的现状第18-19页
 1.2 陶瓷微波处理的原理和特点第19-27页
  1.2.1 微波与材料间的相互作用第20-26页
  1.2.2 陶瓷材料微波处理的特点和优势第26-27页
 1.3 电子陶瓷材料的微波处理研究第27-29页
 1.4 陶瓷的微波烧结理论研究第29-32页
  1.4.1 活化能降低理论第29-30页
  1.4.2 有质动力扩散理论第30-32页
 1.5 阻碍微波处理技术应用的技术难点第32-34页
  1.5.1 热失控现象第33页
  1.5.2 热应力开裂第33-34页
  1.5.3 热点的形成第34页
 1.6 本课题的研究内容、技术路线及安排第34-38页
  1.6.1 研究内容第34页
  1.6.2 技术路线第34-36页
  1.6.3 内容安排第36-38页
第二章 实验原理及方法第38-45页
 2.1 实验装置第38-40页
 2.2 微波烧结过程的工艺参数及控制第40-43页
  2.2.1 微波功率与加热速率之间的关系第41-42页
  2.2.2 影响微波烧结过程的因素第42-43页
 2.3 材料样品分析手段及方法第43-45页
第三章 陶瓷材料微波烧结技术的研究第45-63页
 3.1 氧化物电子陶瓷微波烧结用保温体材料的研制第45-56页
  3.1.1 陶瓷材料微波烧结采用保温材料及结构的必要性第45页
  3.1.2 微波烧结用保温体材料的国内外研究现状第45-47页
  3.1.3 研究初期微波烧结保温体材料的应用及研究第47-48页
  3.1.4 氧化物电子陶瓷用保温体材料的设计思路第48-49页
  3.1.5 用于氧化物电子陶瓷微波烧结的保温体材料的制备第49-50页
  3.1.6 保温体制备中的工艺研究第50-51页
  3.1.7 保温体对电子陶瓷微波烧结均匀性的影响第51-54页
  3.1.8 微波烧结的稳定性与保温体应用的关系第54-56页
 3.2 微波处理过程中的温度测量技术研究第56-61页
  3.2.1 微波处理过程中测温技术的重要性第56页
  3.2.2 微波处理过程中测温的技术困难第56-57页
  3.2.3 微波场中测温探头的设计思路第57-59页
  3.2.4 微波烧结装置中温度测量的原理第59页
  3.2.5 微波场中测温系统的设计第59-60页
  3.2.6 微波场中温度测量的准确性及对烧结过程的影响第60-61页
  3.2.7 微波场中测温系统的实际应用第61页
 3.3 本章小结第61-63页
第四章 氧化物热敏陶瓷的微波烧结研究第63-90页
 4.1 NTC热敏陶瓷的微波处理研究第63-79页
  4.1.1 NTC热敏电阻材料简介第63-65页
  4.1.2 NTC氧化物热敏陶瓷粉体的微波合成第65-69页
   4.1.2.1 实验过程第65-66页
   4.1.2.2 实验结果与讨论第66-69页
  4.1.3 NTC热敏陶瓷的微波烧结第69-79页
   4.1.3.1 NTC热敏陶瓷晶粒表面的局部过热现象第69页
   4.1.3.2 NTC热敏陶瓷微波烧结与常规烧结时间比较第69-71页
   4.1.3.3 微波烧结与常规烧结样品晶相比较第71-73页
   4.1.3.4 微波烧结与常规烧结样品微结构与致密度比较第73-74页
   4.1.3.5 NTC热敏陶瓷样品的高分辨电镜分析(HREM)第74-76页
   4.1.3.6 微波烧结对NTC热敏陶瓷材料电性能的影响第76页
   4.1.3.7 Al_2O_3对NiMn_2O_4热敏陶瓷粉体微波烧结特性的影响第76-78页
   4.1.3.8 微波烧结技术在NTC热敏陶瓷产业化中的应用第78-79页
 4.2 PTC热敏陶瓷的微波处理研究第79-89页
  4.2.1 BaTiO_3系PTC陶瓷的微波烧结研究第79-86页
   4.2.1.1 实验第80-81页
   4.2.1.2 PTC陶瓷微波烧结与常规烧结样品晶相比较第81页
   4.2.1.3 PTC陶瓷的阻温特性第81-83页
   4.2.1.4 PTC陶瓷的复阻抗分析第83-86页
  4.2.2 PTC陶瓷微波烧结中的异常取向收缩现象及机理分析第86-89页
   4.2.2.1 实验现象第86-88页
   4.2.2.2 结果与讨论第88-89页
 4.3 本章小结第89-90页
第五章 氧化物压敏陶瓷的微波烧结第90-102页
 5.1 氧化锌压敏陶瓷材料研究概况第90-91页
 5.2 氧化锌压敏陶瓷纳米粉体的溶胶-凝胶法合成第91-94页
  5.2.1 纳米级ZnO压敏陶瓷粉体的制备第91-94页
  5.2.2 纳米级ZnO压敏陶瓷粉体的形貌及粒径的显微结构分析第94页
 5.3 氧化锌压敏陶瓷纳米粉体的微波烧结研究第94-101页
  5.3.1 实验第95页
  5.3.2 实验结果及分析第95-101页
   5.3.2.1 微波烧结ZnO压敏陶瓷的晶相结构第95-97页
   5.3.2.2 微波烧结ZnO压敏陶瓷的微结构分析第97页
   5.3.2.3 微波烧结ZnO压敏陶瓷的致密度第97-100页
   5.3.2.4 微波烧结ZnO压敏陶瓷的电学特性第100-101页
 5.4 本章小结第101-102页
第六章 氧化物热释电陶瓷及铁电薄膜的微波处理第102-120页
 6.1 纳米(Ba,Sr)TiO_3粉体材料的微波合成第102-107页
  6.1.1 实验过程第105页
  6.1.2 实验结果与讨论第105-107页
 6.2 Ba_(0.65)Sr_(0.35)TiO_3材料的微波烧结研究第107-112页
  6.2.1 实验过程第107-108页
  6.2.2 实验结果与讨论第108-112页
 6.3 氧化物PZT/PT铁电薄膜的微波退火研究第112-119页
  6.3.1 实验过程第113-114页
  6.3.2 实验结果及讨论第114-119页
   6.3.2.1 PZT/PT薄膜微波退火的X-ray衍射分析第114-115页
   6.3.2.2 介电特性第115-117页
   6.3.2.3 铁电特性第117-118页
   6.3.2.4 PZT/PT薄膜不同退火方法比较第118-119页
 6.4 本章小结第119-120页
第七章 陶瓷材料微波烧结机理分析第120-137页
 7.1 陶瓷材料的常规烧结理论第120-125页
  7.1.1 烧结阶段第120-122页
   7.1.1.1 初期第121页
   7.1.1.2 中期第121-122页
   7.1.1.3 末期第122页
  7.1.2 烧结驱动力第122-123页
  7.1.3 烧结动力学第123-124页
  7.1.4 晶粒粗化第124-125页
  7.1.5 烧结中的不均匀性第125页
 7.2 陶瓷材料微波烧结机理分析第125-130页
  7.2.1 微波加热材料体系的热力学分析第125-128页
  7.2.2 微波场对材料的热力学性质的影响第128-129页
  7.2.3 微波加热材料体系中组元的化学势第129-130页
 7.3 氧化物电子陶瓷微波烧结机理的一些特点第130-135页
  7.3.1 微波烧结初期的增强效应第130-131页
  7.3.2 晶粒表面及接触部的温度增高效应第131-133页
  7.3.3 材料微波烧结过程中的取向增强效应第133-134页
  7.3.4 微波烧结过程中材料电导的变化对微波烧结的影响第134-135页
  7.3.5 材料介电特性对微波烧结可行性的影响第135页
 7.4 本章小结第135-137页
第八章 主要结论及展望第137-141页
 8.1 本研究的主要结论第137-139页
 8.2 未来研究展望第139-141页
参考文献第141-154页
攻读博士学位期间已发表及待发表的论文及专利目录第154-156页
致谢第156页

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