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基于Fe、Mn的巨介电材料性能及调控研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第12-13页
    1.2 电介质基础简介第13-15页
    1.3 巨介电材料研究现状第15-23页
        1.3.1 CaCu_3Ti_4O_(12)的研究现状第15-19页
        1.3.2 In,Nb共掺杂TiO_2的研究现状第19-21页
        1.3.3 基于SrTiO_3的巨介电材料研究现状第21-23页
    1.4 基于空间电荷的内部阻挡层电容模型第23-27页
    1.5 钙钛矿铁电材料中的极化子研究第27-32页
        1.5.1 极化子模型第28-30页
        1.5.2 钽铌酸钾(KTa_(1-x)Nb_xO_3)晶体研究现状第30-32页
    1.6 论文的主要研究内容第32-34页
第2章 Fe,Li共掺杂ZnO陶瓷的巨介电性能研究第34-49页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_xZn_(1-x)O陶瓷制备和相结构、表面形貌第35-39页
        2.2.1 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_xZn_(1-x)O陶瓷制备第35-36页
        2.2.2 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_xZn_(1-x)O陶瓷性能表征手段第36页
        2.2.3 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_xZn_(1-x)O陶瓷相组成和结构精修第36-39页
        2.2.4 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_xZn_(1-x)O陶瓷表面形貌第39页
    2.3 共掺杂ZnO陶瓷巨介电特性及机制研究第39-48页
        2.3.1 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_(0.01)Zn_(0.99)O陶瓷的巨介电特性第39-41页
        2.3.2 (Fe_(0.5)Li_(0.5))_(0.01)Zn_(0.99)O陶瓷的阻抗分析第41-43页
        2.3.3 陶瓷FL-0.01基于空间电荷的巨介电机制研究第43-47页
        2.3.4 (Fe,Li)掺杂浓度对介电性能的影响第47-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第3章 Sr_(1-x)Ba_xMnO_3陶瓷巨介电及微波波段吸收性能第49-62页
    3.1 引言第49页
    3.2 Sr_(1-x)Ba_xMnO_3陶瓷的XRD和显微结构表征第49-53页
    3.3 Sr_(1-x)Ba_xMnO_3陶瓷的巨介电特性及机制研究第53-57页
        3.3.1 Sr_(1-x)Ba_xMnO_3陶瓷的巨介电特性第53-55页
        3.3.2 Sr_(1-x)Ba_xMnO_3陶瓷巨介电物理机制研究第55-57页
    3.4 Sr_(1-x)Ba_xMnO_3陶瓷微波波段吸收性能第57-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 Mn掺杂(Ca_(0.6)Sr_(0.4))_(1.15)Tb_(1.85)Fe_2O_7陶瓷双弛豫诱导巨介电性能及调控第62-75页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 (1–x)(Ca_(0.6)Sr_(0.4))_(1.15)Tb_(1.85)Fe_2O_7-xCa3Mn2O7相结构和显微表征第63-65页
    4.3 (1–x)(Ca_(0.6)Sr_(0.4))_(1.15)Tb_(1.85)Fe_2O_7-xCa3Mn2O7巨介电特性及机制研究第65-72页
        4.3.1 (Ca_(0.6)Sr_(0.4))_(1.15)Tb_(1.85)Fe_2O_7陶瓷巨介电特性第65-66页
        4.3.2 陶瓷0-CMO基于空间电荷的巨介电机理研究第66-67页
        4.3.3 Mn元素掺杂浓度对陶瓷介电异常的影响第67-70页
        4.3.4 双弛豫介电增强调控机制研究第70-72页
    4.4 (1–x)(Ca_(0.6)Sr_(0.4))_(1.15)Tb_(1.85)Fe_2O_7-xCa3Mn2O7陶瓷微波波段吸收性能第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第5章 微量Fe掺杂KLTN晶体的低损耗巨介电性能及调控机制第75-89页
    5.1 引言第75页
    5.2 Fe:K_(0.95)Li_(0.05)Ta_(1-x)Nb_xO_3单晶的生长和结构表征第75-77页
    5.3 Fe:KLTN单晶的介电特性及物理机制研究第77-88页
        5.3.1 Fe:KLTN单晶的低温介电特性第77-79页
        5.3.2 Fe:KLTN单晶低温介电异常起源研究第79-82页
        5.3.3 Fe:KLTN单晶的高温介电性能及介电调控第82-85页
        5.3.4 KLTN晶体介电异常的极化子模型第85-88页
    5.4 本章小结第88-89页
结论第89-92页
参考文献第92-103页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第103-106页
致谢第106-108页
个人简历第108页

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