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 |