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高性能M型钡铁氧体及在毫米波环行器中的应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 引言第12-15页
    1.2 针对自偏置环行器用钡铁氧体材料的技术要求第15-23页
        1.2.1 M型钡铁氧体材料的性能要求第16-20页
        1.2.2 M型钡铁氧体材料的制备技术第20-23页
    1.3 M型钡铁氧体材料的研究进展第23-29页
        1.3.1 离子取代研究第24-26页
        1.3.2 掺杂改性研究第26-27页
        1.3.3 工艺优化研究第27-28页
        1.3.4 第一性原理计算研究第28-29页
    1.4 环行器概述第29-33页
        1.4.1 环行器基本结构介绍第29-32页
        1.4.2 微带环行器研究动态第32-33页
    1.5 论文结构安排第33-35页
第二章 离子取代对M型钡铁氧体性能的影响研究第35-68页
    2.1 引言第35页
    2.2 La取代M型钡铁氧体的研究第35-49页
        2.2.1 La取代M型钡铁氧体离子占位分析第36-39页
        2.2.2 La取代M型钡铁氧体居里温度计算第39-46页
        2.2.3 La取代对M型钡铁氧体性能影响分析第46-49页
    2.3 La-Co取代M型钡铁氧体的研究第49-59页
        2.3.1 La-Co取代M型钡铁氧体离子占位分析第49-53页
        2.3.2 La-Co取代M型钡铁氧体布里渊函数温度特性研究第53-56页
        2.3.3 La-Co取代对M型钡铁氧体性能影响分析第56-59页
    2.4 La-Cu取代M型钡铁氧体的研究第59-67页
        2.4.1 La-Cu取代M型钡铁氧体离子占位分析第59-64页
        2.4.2 La-Cu取代对M型钡铁氧体性能影响分析第64-67页
    2.5 本章小结第67-68页
第三章 添加剂对M型钡铁氧体性能的影响研究第68-80页
    3.1 引言第68页
    3.2 Bi_2O_3对M型钡铁氧体性能的影响分析第68-72页
    3.3 Bi_2O_3/CuO复合掺杂对M型钡铁氧体性能的影响分析第72-77页
    3.4 烧结机制研究第77-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 制备工艺对M型钡铁氧体性能的影响研究第80-96页
    4.1 引言第80页
    4.2 预烧工艺对M型钡铁氧体性能的影响分析第80-83页
    4.3 球磨时间对M型钡铁氧体性能的影响分析第83-87页
    4.4 磁场成型M型钡铁氧体性能表征第87-95页
    4.5 本章小结第95-96页
第五章 自偏置环行器的优化设计与实现第96-108页
    5.1 引言第96页
    5.2 微带环行器工作原理第96-97页
    5.3 微带环行器的设计与计算第97-100页
        5.3.1 微带环行器设计基础第97-98页
        5.3.2 微带环行器阻抗匹配设计第98-100页
    5.4 自偏置微带环行器的优化仿真设计第100-105页
    5.5 自偏置环行器装配与测试第105-106页
    5.6 本章小结第106-108页
第六章 全文总结与展望第108-112页
    6.1 全文总结第108-109页
    6.2 主要创新点第109-110页
    6.3 后续工作展望第110-112页
致谢第112-113页
参考文献第113-127页
攻读博士学位期间取得的成果第127-129页

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